RU2519346C2 - Метод и аппарат для формовки офтальмических линз с встроенным микроконтроллером - Google Patents

Метод и аппарат для формовки офтальмических линз с встроенным микроконтроллером Download PDF

Info

Publication number
RU2519346C2
RU2519346C2 RU2011121846/05A RU2011121846A RU2519346C2 RU 2519346 C2 RU2519346 C2 RU 2519346C2 RU 2011121846/05 A RU2011121846/05 A RU 2011121846/05A RU 2011121846 A RU2011121846 A RU 2011121846A RU 2519346 C2 RU2519346 C2 RU 2519346C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
lens
mold
insert
ophthalmic lens
Prior art date
Application number
RU2011121846/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011121846A (ru
Inventor
Рэндалл Б. ПЬЮ
Дэниел Б. ОТТС
Фредерик А. ФЛИТШ
Original Assignee
Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US12/578,720 external-priority patent/US9375885B2/en
Application filed by Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. filed Critical Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Publication of RU2011121846A publication Critical patent/RU2011121846A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519346C2 publication Critical patent/RU2519346C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/10Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00038Production of contact lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00028Bifocal lenses; Multifocal lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/0074Production of other optical elements not provided for in B29D11/00009- B29D11/0073
    • B29D11/00807Producing lenses combined with electronics, e.g. chips
    • B29D11/00817Producing electro-active lenses or lenses with energy receptors, e.g. batteries or antennas
    • B29D11/00826Producing electro-active lenses or lenses with energy receptors, e.g. batteries or antennas with energy receptors for wireless energy transmission
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C11/00Non-optical adjuncts; Attachment thereof
    • G02C11/10Electronic devices other than hearing aids
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/08Auxiliary lenses; Arrangements for varying focal length
    • G02C7/081Ophthalmic lenses with variable focal length
    • G02C7/083Electrooptic lenses

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к способу производства офтальмических линз со вставкой, включающей микроконтроллер и к устройству для изготовления таких офтальмологических линз. Техническим результатом заявленного изобретения является расширение функциональности офтальмологических линз. Технический результат достигается способом формирования офтальмологической линзы, который включает этап размещения вставки-среды, содержащей микроконтроллер, источник энергии, в непосредственной близости с первой частью формы для литья, и полиамидную гибкую схему. Затем наносят реакционноспособную мономерную смесь в первую часть формы для литья. Размещают указанную вставку-среду, содержащую микроконтроллер и источник энергии, в контакте с реакционноспособной мономерной смесью. Затем размещают первую часть формы для литья в непосредственной близости от второй части формы для литья, тем самым образуя полость линзы с изменяемой оптической вставкой и по меньшей мере частью реакционноспособной мономерной смеси в полости линзы. После реакционноспособную мономерную смесь подвергают воздействию актиничного излучения. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА СМЕЖНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящая заявка на изобретение притязает на приоритет согласно предварительной заявке 61/110213 "Офтальмическое устройство с процессорным контролем", поданной 31 октября 2008 года, и патентной заявке № 12/578720 "Офтальмическое устройство с процессорным контролем", поданной 14 октября 2009 года; и патентной заявке № 12/580331 "Офтальмическое устройство с встроенным микроконтроллером", поданной 16 октября 2009 года как заявка с частичным продолжением, содержание которых включено в настоящий документ и является его основанием.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение описывает офтальмическую линзу, содержащую микроконтроллер, заключенный в ее корпус, и, конкретнее, методы производства офтальмических линз со вставкой, включающей микроконтроллер и один или несколько компонентов.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Традиционно офтальмическая линза, такая как контактная или интраокулярная линза, обладает заданными оптическими характеристиками. Например, контактная линза может выполнять одну или более из следующих функций: функциональная коррекция зрения; косметический эффект; терапевтический эффект, но только набор функций по коррекции зрения. Каждая из перечисленных функций реализуется с использованием определенной физической характеристики применяемой линзы. По существу, конструкция линзы с использованием светопреломляющих свойств позволяет корректировать характеристики зрения. Введение в материал линзы пигментов позволяет получить желаемый косметический эффект. Введение в материал линзы активного вещества позволяет использовать линзу в терапевтических целях.
На сегодняшний день оптические характеристики офтальмической линзы обусловливаются ее физическими характеристиками. Как правило, оптические свойства определяют и затем придают их линзе в процессе изготовления, например, отливкой или токарной обработкой. После того как линза изготовлена, ее оптические характеристики остаются постоянными.
Однако иногда пользователи линз предпочитают, чтобы их биомедицинское устройство для ношения в глазу выполняло более одной функции; например, желательно, чтобы офтальмическая линза могла изменять фокусное расстояние с целью аккомодации зрения. Прочие функции также могут оказаться полезными. В отличие от тех, кто пользуется очками и может менять их для изменения оптической коррекции, пользователи контактных или интраокулярных линз до сих пор не имели возможности менять оптические характеристики коррекции зрения без значительных усилий.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Соответственно, настоящее изобретение относится к офтальмической линзе с микроконтроллером, позволяющим изменять состояние одного или нескольких внутренних компонентов внутри линзы. Возможность изменения состояния компонента расширяет функциональность офтальмических линз. Кроме того, представлены методы и оборудования для формовки офтальмических линз с микроконтроллером. Некоторые модификации настоящего изобретения могут включать контактные линзы из силиконового гидрогеля, произведенные методом литья в пресс-форме и содержащие жесткую или формуемую вставку, подключаемую к источнику питания, а также микроконтроллер, при этом вставка в линзу является биосовместимой.
В целом, процессор и источник энергии могут присоединяться или быть частью вставки, и вставка размещается в непосредственной близости к, по меньшей мере, одной половине пресс-формы для литья и второй половине формы для литья. Реакционноспособная смесь мономеров заливается между первой и второй частями формы для литья. Первая часть формы для литья помещается в непосредственной близости от второй части формы для литья, формируя полость линзы со вставкой из субстрата с автономным источником энергии, а также по меньшей мере с какой-либо реакционной смесью мономера в полости линзы; на реакционную смесь мономера воздействуют актиническим излучением, формируя офтальмическую линзу. Линза формуется с помощью актиничного излучения, воздействующего на реакционную смесь мономеров. Вставка с процессором данных оказывается включенной в корпус линзы.
ОПИСАНИЕ ФИГУР
На фиг. 1 изображена сборка формы, соответствующая некоторым осуществлениям настоящего изобретения.
На фиг. 2 показана офтальмическая линза с внутренней вставкой, включающей микроконтроллер.
На фиг. 3 показан аппарат для установки вставки с микроконтроллером в половину пресс-формы для литья офтальмической линзы.
На фиг. 4 изображены этапы способов в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 5 изображены этапы способов в соответствии с дополнительным аспектом настоящего изобретения.
На фиг. 6 изображен процессор, который можно использовать для реализации некоторых модификаций настоящего изобретения.
На фиг. 7 показано перспективное изображение некоторых вариантов офтальмических линз, включающих процессор и компоненты.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение включает методы и аппарат для производства офтальмических линз с включенным микроконтроллером. Кроме того, настоящее изобретение включает офтальмическую линзу с включенным в нее микроконтроллером.
В следующих разделах приведено подробное описание модификаций изобретения. Описание предпочтительного и альтернативных модификаций изобретения примерны, и специалисты в этой области понимают, что возможны модификации и изменения. Поэтому следует учитывать, что область, охватываемая настоящим изобретением, не ограничивается приведенными примерами осуществления изобретения.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В приведенном ниже описании и пунктах формулы настоящего изобретения используется ряд терминов, для которых будут приняты следующие определения:
Микроконтроллер: (иногда также называется микроконтроллерным блоком, MCU или µC) здесь относится к встроенной схеме, состоящей из центрального процессора и схемы, обеспечивающей поддерживающую функцию, например, кристаллический осциллятор, таймеры, таймер наблюдения, последовательные и аналоговые входы/выходы и т. п., часто также включается память для хранения программ в форме постоянной памяти, НЕ флэш-ПЗУ или однократно программируемая ПЗУ, а также некоторое количество оперативной памяти (ОЗУ). Некоторые подходящие микроконтроллеры могут работать на тактовых частотах до 4 кГц, так как этого достаточно для многих типичных примеров применения, что позволяет снизить потребление (в миллиВт или мкВт). Обычно они способны сохранять функциональность во время ожидания действия, например, изменения состояния контроллера или прерывания.
С автономным источником энергии: при использовании в настоящем документе термин относится к состоянию, в котором устройство может обеспечивать себя электрическим током или хранить в себе запас электрической энергии.
Энергия: при использовании в настоящем документе термин относится к способности физической системы к совершению работы. В рамках настоящего изобретения упомянутая способность, как правило, может относиться к способности выполнения электрических действий при совершении работы.
Источник энергии: здесь - устройство, способное обеспечивать биомедицинское устройство энергией или переводить его в состояние, подключенное к источнику питания.
Устройство для сбора энергии: здесь - устройство, способное извлекать энергию из среды и превращать ее в электрическую энергию.
Линза: относится к любому офтальмическому устройству, находящемуся внутри глаза или на его поверхности. Подобные изделия могут использоваться для оптической коррекции или применяться в качестве косметического средства. Например, термин "линза" может относиться к контактной линзе, интраокулярной линзе, накладной линзе, глазной вставке, оптической вставке или иному устройству подобного назначения, служащему для коррекции или модификации зрения или для косметической коррекции физиологии глаза (например, изменения цвета радужной оболочки) без ущерба для зрения. В некоторых модификациях изобретения предпочтительными являются мягкие контактные линзы из силиконовых эластомеров или гидрогелей, включающие силиконовые гидрогели и фторсодержащие гидрогели, и не только.
Линзообразующая смесь или "реакционная мономерная смесь" (RMM): здесь относится к мономерному или преполимерному материалу, который может быть полимеризован и сшит или сшит с образованием офтальмической линзы. Различные модификации изобретения могут включать смеси для формовки линз с одной или несколькими добавками, например: УФ-блокаторы, красители, фотоинициаторы или катализаторы, а также другие добавки, которые могут использоваться в составе офтальмических линз, контактных или интраокулярных.
Поверхность для изготовления линзы: термин относится к поверхности, которая используется для литья линзы. В ряде осуществлений настоящего изобретения любая подобная поверхность 103-104 может обладать оптическим качеством обработки, то есть, быть достаточно гладкой и формованной таким образом, чтобы поверхность линзы, изготавливаемой способом полимеризации формовочной смеси, находящейся в непосредственном контакте с поверхностью формы, была оптически приемлемого качества. Кроме того, в ряде осуществлений настоящего изобретения поверхность для изготовления линзы 103-104 может иметь геометрию, требуемую для придания поверхности изготавливаемой линзы требуемых оптических характеристик, включая, помимо прочего, коррекцию сферических, асферических и цилиндрических степенных аберраций волнового фронта, коррекцию топографии роговицы и так далее, а также любые их комбинации.
Литий-ионная ячейка: термин относится к электрохимической ячейке, в которой электрическая энергия вырабатывается в результате движения ионов лития через ячейку. Такая электрохимическая ячейка, как правило называемая батареей, в своей типичной форме может быть возвращена в состояние с более высоким зарядом, или перезаряжена.
Вставка из субстрата: при использовании в настоящем документе термин относится к деформируемому или жесткому субстрату, способному удерживать источник энергии в офтальмической линзе. В некоторых модификациях вставка из субстрата также включает одну или более изменяемых оптических линз.
Форма для литья: термин относится к жесткому или полужесткому предмету, который может использоваться для изготовления линз из неполимеризованных составов. Некоторые предпочтительные формы для литья состоят из двух частей - передней криволинейной поверхности формы для литья и задней криволинейной поверхности формы для литья.
Оптическая зона: здесь - термин относится к тому участку офтальмической линзы, через который видит пользователь офтальмической линзы.
Мощность: при использовании в настоящем документе термин относится к совершаемой работе или переданной энергии за единицу времени.
Перезаряжаемый или заряжаемый: при использовании в настоящем документе термин относится к возможности восстановить состояние с более высокой способностью выполнять работу. В рамках настоящего изобретения упомянутая способность, как правило, может относиться к восстановлению способности испускать электрический ток определенной величины в течение определенного промежутка времени.
Подзарядка или перезарядка - восстановление состояния, обеспечивающего более высокую способность к совершению работы. В рамках настоящего изобретения упомянутая способность, как правило, может относиться к восстановлению способности устройства испускать электрический ток определенной величины в течение определенного промежутка времени.
Извлеченная из формы для литья: термин означает, что линза либо полностью отделена от формы для литья либо лишь слабо прикреплена и может быть отсоединена легким встряхиванием или сдвинута тампоном.
Как показано на фиг. 1, офтальмическая линза 100 с встроенным процессором данных 111 может также включать источник энергии 109, например, электрохимический элемент или батарею как устройство запасания энергии; в некоторых модификациях изобретения возможна инкапсуляция и изоляция материалов источника энергии от среды, в которую помещается офтальмическая линза. Источник энергии 109 может обеспечивать активацию процессора данных. В некоторых модификациях изобретения потребление микроконтроллера в спящем режиме (тактовая частота процессора и отключение большинства периферийных устройств) может изменяться в нановаттах.
На диаграмме показан пример сборки формы для литья офтальмических линз 100 с процессором данных 111. Форма для литья 100 включает полость 105, в которую можно поместить смесь для изготовления линзы, чтобы после реакции или затвердения смеси для изготовления линзы получалась офтальмическая линза нужной формы. Формы для литья и их сборки 100, составляющие предмет настоящего изобретения, состоят из более чем одной "части формы" 101-102. Части формы 101-102 могут быть сведены таким образом, что между частями формы 101-102 образуется полость 105, в которой может быть изготовлена линза. Описанное сочетание частей формы 101-102 предпочтительно является временным. После изготовления линзы части формы 101-102 могут быть снова разведены для извлечения готовой линзы.
По меньшей мере одна из частей формы 101-102 находится по меньшей мере одной частью своей поверхности 103-104 в непосредственном контакте со смесью для изготовления линзы, так что при протекании химической реакции в смеси для изготовления линзы или при полимеризации смеси для изготовления линзы данная поверхность 103-104 обеспечивает требуемую форму и геометрию той части изготавливаемой линзы, с которой она находится в непосредственном контакте. Вышесказанное также справедливо для по меньшей мере еще одной части формы 101-102.
Так, например, в одном из предпочтительных осуществлений настоящего изобретения сборка формы 100 состоит из двух частей формы 101-102, вогнутой части-матрицы (передней части) 102 и выпуклой части-пуансона (задней части) 101, между которыми образуется полость. Часть вогнутой поверхности 104, находящаяся в контакте со смесью для изготовления линзы, имеет кривизну передней поверхности офтальмической линзы, изготавливаемой в сборной форме 100, является достаточно гладкой и имеет такую форму, чтобы поверхность офтальмической линзы, изготавливаемой способом полимеризации смеси для изготовления линз, находящейся в контакте с вогнутой поверхностью 104, обладала приемлемыми оптическими свойствами.
Поверхность для изготовления линзы может включать поверхность 103-104 с поверхностным покрытием оптического качества, то есть достаточно гладкую и имеющую такую форму, чтобы поверхность линзы, изготавливаемой способом полимеризации смеси для изготовления линз, находящейся в контакте с поверхностью формы для литья, обладала приемлемыми оптическими свойствами. Кроме того, в ряде модификаций поверхность для изготовления линзы 103-104 может иметь геометрию, требуемую для придания поверхности линзы требуемых оптических характеристик, включая, помимо прочего, сферическую, асферическую и цилиндрическую оптическую силу, коррекцию аберраций волнового фронта, коррекцию топографии роговицы и т. д., а также любые их комбинации. В соответствии с настоящим изобретением, оптические характеристики в сочетании с микроконтроллером 111 обеспечивают общее оптическое качество.
В соответствии с настоящим изобретением, микроконтроллеры 111 включаются в офтальмическую линзу и используются для автоматического управления компонентами или устройствами, также включенными в корпус линзы. В настоящем изобретении размер системы микроконтроллера 111 уменьшен до 2 мм × 2 мм × 0,3 мм (толщина), предпочтительнее, менее 1,5 мм × 1,5 мм × 0,2 мм (толщина), и еще предпочтительнее - менее чем приблизительно 1,3 мм × 1,3 мм × 0,2 мм (толщина). Возможно использовать меньшие размеры. В некоторых модификациях изобретения возможно включение микроконтроллера смешанного сигнала для объединения аналоговых и цифровых компонентов. Микроконтроллер 111 включен в систему, заключенную в корпус линзы.
Желательно, чтобы ток покоя микроконтроллера 111 был ниже 1 мкА в режиме ожидания/спящем режиме. Предпочтительнее ток менее приблизительно 500 нА (наноампер), и наиболее предпочтителен ток менее приблизительно 250 нА. Предпочтительна низковольтная работа менее приблизительно 3,6 В. Более предпочтительна работа при более низких напряжениях, например, 0,9 В постоянного тока.
В некоторых предпочтительных модификациях настоящего изобретения микроконтроллеры 111 контролируют или отслеживают явления, происходящие в глазу или вокруг, и реагируют на них по мере возникновения. Система прерывания может подавать сигнал процессору на приостановку обработку первой последовательности инструкций и начало прерывания работы (ISR, или "программа обработки прерываний"). Программа обработки прерываний выполняет предварительно запрограммированные действия, основанные на программном коде, включенном в ISR. В некоторых модификациях изобретения процессор возвращается к первой последовательности инструкций после выполнения ISR.
Источники прерывания могут включать внутренний таймер, отсчитывающий предустановленное время, логическое изменение уровня на входе, например, от магнитного или оптического переключателя и данные, полученные через канал связи (не ограничиваясь этими примерами). Кроме того, ISR может включать логическое устройство управления мощностью, переводящее микроконтроллер из спящего режима с низким энергопотреблением в активное состояние, когда процессор готов к работе с полной нагрузкой.
В другом аспекте, некоторые модификации изобретения могут включать программирование микроконтроллера 111 перед формовкой офтальмической линзы. Исполняемые программы хранятся в памяти другого устройства хранения данных, заключенного в микропроцессор или имеющего цифровую связь с ним. В целом, в предпочтительных модификациях изобретения, если устройство памяти находится вне микроконтроллера, оно должно располагаться в непосредственной близости от него и соединяться шиной.
Коды языка программирования высокого уровня и коды языка Ассемблер могут компилироваться в компактный машинный язык для хранения в памяти микроконтроллера. Предпочтительнее, чтобы компилированный код сохранялся в памяти до помещения микроконтроллера 111 в форму для литья, использующуюся для производства офтальмических линз, однако в некоторых модификациях изобретения возможна беспроводная передача исполняемого кода на микроконтроллер, уже заключенный в корпус контактной линзы. Соответственно, различные модификации изобретения могут включать микроконтроллер с сохраненной памятью, которая является постоянной памятью ПЗУ, которую можно программировать только до заключения в офтальмическую линзу, или программную память, включающую изменяемое флэш-ПЗУ или стираемое ПЗУ.
Некоторые модификации изобретения включают микроконтроллер 111 с аналого-цифровым преобразователем. Аналого-цифровой преобразователь используется для перевода входящих в микроконтроллер данных в цифровую форму, доступную для обработки процессором. В другом аспекте может использоваться цифро-аналоговый преобразователь для отправки данных на контролируемое устройство в аналоговой форме.
Микроконтроллеры 111 могут также включать один или несколько таймеров. Таймеры могут включать, например, таймер программируемого интервала (PIT). Этот таймер отсчитывает время от какого-либо значения до нуля. После того отсчета до нуля он вызывает остановку процессора, указывая, что отсчет закончен. В некоторых модификациях изобретения таймер в микроконтроллере может использоваться для возврата электроактивных линз, например, линз с жидкостным мениском, в первоначальное состояние после команды на переход в активное состояние. Например, при активации команда от микроконтроллера будет переводить линзу с жидкостным мениском в активное состояние. Линза с жидкостным мениском будет оставаться в активном состоянии в течение предустановленного периода времени, а затем микроконтроллер вернет часть линзы с жидкостным мениском в исходное состояние. Таймер в микроконтроллере отсчитывает предустановленное время. В некоторых модификациях изобретения может также использоваться блок обработки временных данных. Он позволяет обратный отсчет времени микроконтроллером, а также обнаружение входных событий, генерацию выходных событий и выполнение других операций.
Дополнительные компоненты могут включать, например, одно или несколько из нижеперечисленного: специальный блок широтно-импульсной модуляции, позволяющий центральному процессору эффективно контролировать микроустройства без значительных затрат ресурсов в узких временных рамках; универсальный асинхронный приемник/передатчик для получения и передачи данных через последовательный канал с очень низкой загрузкой центрального процессора.
Фактически, микроконтроллер имеет преимущества в некоторых офтальмических линзах с источником питания, так как может встраиваться в одну цельную схему, включающую один или более из следующих элементов: центрального процессора, в том числе 4-, 8- 16-, 32- и 64-битного; дискретные входные и выходные сигналы, позволяющие контроль или определение логического состояния отдельного штырькового вывода; последовательный вход/выход, например, последовательные порты; прочие последовательные интерфейсы связи, например, ПК; таймеры, например, счетчики событий, генераторы широтно-импульсной модуляции; энергозависимая память (ОЗУ) для хранения данных; ПЗУ, ЭППЗУ, ЭСППЗУ или флэш-память для сохранения программ и рабочих параметров; один или более генераторов тактовых сигналов, например, осциллятор для кварцевого кристалла таймера и резонатор; цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), датчик температуры, устройство сравнения, контактный датчик, протоколы связи, например, UART, I2C, SPI, или универсальная последовательная шина. Микроконтроллер должен иметь один или несколько внутренних осцилляторов, которые могут включать часы реального времени или "точный" осциллятор. Предпочтительно, чтобы микроконтроллер включал не менее 6 вводов/выводов, предпочтительнее 10 и, предпочтительнее всего, 14 или более.
Использование устройств, программируемых в процессе эксплуатации, позволяет запрограммировать их в соответствии со специфическими потребностями конкретного пациента после формовки линз и до того, как пациент начнет их носить. Способность к программированию можно обеспечить различными способами. В некоторых модификациях изобретения программирование системы производится путем внешнего соединения с микроконтроллером с помощью гибкой платы. Дополнительные модификации изобретения включают устройства, которые можно программировать всего один раз. Другие модификации изобретения включают устройства, программируемые на уровне подложки кристалла, например, во время производства микроконтроллера.
В некоторых модификациях изобретения физический размер кристалла будет менее 2 мм × 2 мм × 0,3 мм (толщина), предпочтительнее, менее 1,5 мм × 1,5 мм × 0,2 мм (толщина), и еще предпочтительнее - менее чем приблизительно 1,3 мм × 1,3 мм × 0,2 мм (толщина). Могут использоваться и меньшие размеры. В некоторых случаях боковой размер может превышать 2 мм, например, 2,4 мм для фотоэлемента. Один конкретный вариант осуществления изобретения включает микроконтроллер с первым размером 2,4 мм и вторым размером 1,6 мм.
В некоторых модификациях изобретения система микроконтроллера для размещения внутри линзы включает бескорпусный кристалл и золотые столбиковые выводы, и/или спаянный перевернутый кристалл, или микросхему на базе подложки кристалла. Предпочтительный размер столбиковых выводов перевернутого кристалла с шариковыми выводами менее приблизительно 100 микрон (номинальный диаметр шарика), также предпочтителен размер около 65 микрон (номинальный диаметр шарика). Желательно, чтобы столбиковые выводы соединений позволяли работу автоматических манипуляторов для захвата и перемещения деталей на высокой скорости. Современный размер тонкого вывода около 0,3 мм. Возможна установка более тонких выводов, но спецификации на оборудования при этом более строгие, и производительность снижается.
Некоторые модификации изобретения включают встроенную память для хранения программ. В связи с природой офтальмических линз ограничения размера обычно ограничивают возможный объем памяти, которую можно включить в микроконтроллер 111 или вместе с ним. В целом, ограничения размера в настоящее время ограничивают объем памяти внутри микроконтроллера 111 приблизительно 2 килобайтами, чтобы свести к минимуму площадь кристалла; однако история производства подложек показывает, что повышение плотности микросхем памяти в будущем позволит включить дополнительную память.
Микроконтроллер 111 способен обрабатывать данные, находясь внутри офтальмической линзы. В некоторых модификациях изобретения обработка данных может включать генерацию одной или нескольких инструкций на основании полученных данных. В некоторых модификациях изобретения полученные данные могут указывать на состояние среды в непосредственной близости от линзы, например: количество влаги в ее окружении, температура поверхности линзы, состояние электросмачиваемого устройства в линзе и др.
Дополнительно модификации изобретения могут включать состояние компонента, включенного в линзу, например, счетчика времени снабжения компонента энергией или данных, полученных компонентом. Входящие данные могут вкачать например, магнитный импульс, световой или радиочастотный сигнал, а также другие формы передачи данных.
Некоторые дополнительные модификации изобретения могут также включать микроконтроллер, дающий команду на изменение состояния мениска жидкости на участке линзы 108 внутри офтальмической линзы; при этом изменение состояния мениска жидкости в этой части линзы изменяет оптические качества последней.
Генерируемая инструкция может включать команду контроля компонента, включенного в офтальмическую линзу, или команду передачи данных от офтальмической линзы. Команда контроля компонента, включенного в офтальмическую линзу, может включать предустановленный цикл подсчета получаемых внешних сигналов для активации одного или нескольких компонентов, включенных в офтальмическую линзу, но не ограничиваться этим. Для повышения эффективности некоторых компонентов, например переключателя с магнитным датчиком или фоторецептора, функционирующего как переключатель для активации, можно запрограммировать процессор таким образом, чтобы компонент включался через заданные интервалы. Таким образом, например, переключатель с магнитным датчиком может потреблять энергию только в течение 10 секунд (или другого интервала) из каждой минуты. В других модификациях изобретения микроконтроллер 111 может получать данные от компонента, воспринимающего температуру линзы, поверхностное натяжение линзы, давление на линзу или другие параметры, измеримые электронными, электромеханическими или микроэлектронными устройствами.
Микроконтроллер 111 может включать процессор смешанного сигнала 16 или 32 бит с сокращенным набором команд с микроконтроллером сверхнизкого энергопотребления, но не ограничиваясь им. Предпочтительнее использовать герметично закрытый микроконтроллер, например, заключенный в керамический или другой непроницаемый материал. Энергопотребление должно быть по возможности низким, например, 250 мкА при активности миллион команд в секунду. Один из примеров - микропроцессор MSP 430 производства Техас Инструментс.
В некоторых дополнительных модификациях изобретения микроконтроллер может выдавать команды управления переменным фокусным расстоянием линзы. Управление возможно за счет пропускания электрического тока через две или более прозрачных границ, обычно параллельных, ограничивающих внутренний объем, содержащий две несмешивающиеся жидкости. Две несмешивающиеся жидкости обладают разными показателями преломления. Эластичный элемент расположен так, что он деформируется в ответ на изменение давления жидкостей. Давление жидкостей изменяется в результате изменения электрического заряда одной или обеих жидкостей в ответ на инструкции, отправленные процессором данных.
В некоторых модификациях изобретения микроконтроллер 111, управляющий фокусным расстоянием линзы, может включать линзу с жидкостным мениском, имеющую ячейку, в которую заключено две или более жидкостей. Нижняя поверхность, не являющаяся плоской, включает коническое либо цилиндрическое углубление или полость по оси дельта, которое(ая) содержит каплю изолирующей жидкости. Остальная часть ячейки содержит электропроводную жидкость, не смешивающуюся с изолирующей жидкостью; жидкости имеют различный показатель преломления, и, в некоторых модификациях изобретения, близкие или равные плотности. Кольцевой электрод, обращенный к полости, расположен на задней стенке нижней пластины. Другой электрод помещают в контакт с проводящей жидкостью. Пропускание тока через электроды используется для электросмачивания и изменения кривизны поверхности между двумя жидкостями в зависимости от напряжения (B) между двумя электродами. Пучок света, проходящий через ячейку перпендикулярно верхней и нижней пластинам, в области капли фокусируется в большей или меньшей степени в зависимости от напряжения, приложенного к электродам. Проводящая жидкость, как правило, является водной жидкостью, изолирующая жидкость, как правило, - масляной жидкостью. В целом, микроконтроллер контролирует подачу напряжения на электроды в части линзы с жидкостным мениском и, следовательно, регулирует оптические характеристики офтальмических линз. Кроме того, микроконтроллер может отслеживать и контролировать переменные фрагмента линзы с жидкостным мениском, например, текущие оптические характеристики.
Вместе с микроконтроллером может использоваться устройство регулировки, контролируемое пользователем, таким образом, последний сможет регулировать фокусное расстояние линзы. Устройство регулировки может включать, но не ограничиваться, магнитные переключатели, фото/оптические переключатели электрические датчики, воспринимающие сигнал от глаза на фокус линзы, радиочастотные устройства передачи или любые другие электронные или пассивные устройства для передачи инструкций пользователя на процессор.
В некоторых модификациях изобретения линза с микроконтроллером 111 может включать жесткий центр и мягкую периферическую часть, при этом центральный жесткий оптический элемент, включающий микроконтроллер 111, непосредственно контактирует с атмосферой и поверхностью роговицы соответствующей передней и задней поверхностями, в то время как мягкий материал периферии линзы (обычно гидрогель) прикреплен к периферической части жесткого оптического элемента, и жесткий оптический элемент служит также вставкой, снабжающей офтальмическую линзу энергией и обеспечивающей ее функциональность.
Некоторые дополнительные модификации изобретения включают размещение микроконтроллера 111 внутри вставки, в частности, жесткой или формуемой вставки в линзу, полностью заключенной в капсулу из гидрогеля. Жесткие или формуемые вставки могут быть изготовлены, например, по технологии формовки методом микроинъекции.
Варианты микроинъекционного литья могут включать, например, поли(4-метилпент-1-ен) сополимер смолы с диаметром от приблизительно 6 мм до 10 мм, радиусом передней поверхности от приблизительно 6 мм до 10 мм, радиусом задней поверхности от приблизительно 6 мм до 10 мм и толщиной центра от приблизительно 0,050 мм до 0,5 мм. В качестве примера некоторых модификаций изобретения можно привести вставку с диаметром около 8,9 мм и радиусом передней поверхности около 7,9 мм, радиусом задней поверхности около 7,8 мм, толщиной центра около 0,100 мм и радиусом края около 0,050 мм. В качестве примера машины для микролитья можно привести Microsystem 50 4.54 Mg (5Т) производства Баттенфильд Инк.
Микроконтроллер 111 размещается на поверхности или внутри вставки, которую можно разместить в форме для литья ч. 101-102, используемой для производства офтальмических линз. Материалом части формы 101-102 может быть, например, полиолефин одного или более из следующего: полипропилен, полистирол, полиэтилен, полиметилметакрилат, а также модифицированные полиолефины. Иные формы для литья могут быть изготовлены из керамического или металлического материала.
Предпочтительный алициклический сополимер состоит из двух различных алициклических полимеров и предлагается компанией Zeon Chemicals L.P. под торговой маркой ZEONOR. Материал ZEONOR выпускается нескольких различных видов. Различные категории могут иметь температуру стеклования в диапазоне от 105°C до 160°C. Для целей настоящего изобретения предпочтительным является материал ZEONOR 1060R.
Другие материалы для изготовления форм, которые могут в сочетании с одной или несколькими добавками использоваться для изготовления форм для литья офтальмических линз, включают, например, полипропиленовые смолы Циглера-Натта (иногда называемые znPP). Например, полипропиленовая смола Циглера-Натта выпускается под названием PP 9544 MED. Смола PP 9544 MED представляет собой очищенный сополимер с неупорядоченной структурой для чистого формования (в соответствии с требованиями Положения 21 Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, Свод федеральных правил (c)3.2), поставляемый компанией ExxonMobile Chemical Company. Смола PP 9544 MED представляет собой статистический сополимер типа znPP с этиленовой группой (далее обозначаемый 9544 MED). Другие примеры полимера на основе полипропилена с катализатором Циглера-Натта включают полипропилен Атофина 3761 и полипропилен Атофина 3620WZ.
Также в некоторых модификациях настоящего изобретения формы для литья могут содержать такие полимеры, как полипропилен, полиэтилен, полистирол, полиметилметакрилат, модифицированные полиолефины с алициклической группой в основной цепи и циклические полиолефины. Эта смесь может использоваться для изготовления любой половины формы для литья или обеих половин одновременно, причем она предпочтительно используется для выполнения задней криволинейной поверхности, а передняя криволинейная поверхность состоит из алициклических сополимеров.
В ряде предпочтительных способов изготовления форм для литья 100 в соответствии с настоящим изобретением используется литье под давлением согласно известным способам, однако модификации также могут включать формы для литья, изготовленные с использованием иных способов, в том числе, таких как токарная обработка, алмазная обточка либо лазерная резка.
Как правило, линзы формируются на по меньшей мере одной поверхности обеих частей формы 101-102. Тем не менее, в некоторых модификациях одна из поверхностей линзы может быть образована из части формы 101-102, а другая поверхность линзы может быть образована путем токарной обработки или другими способами.
Линзы
На фиг. 2 показаны элементы активированной офтальмической линзы 200 с вставкой 201, включающей микроконтроллер 204. Как показано на фигуре, вставка 201 заключена в гидрогелевый материал линзы 207. Активатор 205 может использоваться для осуществления одной или нескольких исполняемых программ, включенных в память микроконтроллера 204. В некоторых модификациях изобретения программа, исполняемая через микроконтроллер 204, способна вызывать изменение состояния компонента 203. Устройство памяти может включать ОЗУ на основе полупроводника, ПЗУ на основе полупроводника, статическое запоминающее устройство, стираемую программируемую постоянную память или другие компоненты, способные к сохранению данных и их выдачу по команде.
Устройство сбора энергии, например, фоторецептор 202, может использоваться для подзарядки источника энергии 208, например, литиевой батареи или конденсатора. Микроконтроллер 204 может использоваться для управления процессом подзарядки. Например, процессор может получать данные о количестве имеющегося заряда в источнике энергии 208 и размыкать цепь, пуская ток от устройства сбора энергии 202, например, от фоторецептора к источнику энергии 208 (другие примеры могут включать магнитное или индукционное устройства). В другом аспекте, процессор можно также запрограммировать таким образом, чтобы он отслеживал способность устройства сбора энергии 202 к созданию достаточного тока для заряда источника энергии 208 и обеспечения пути для проведения тока в схеме для такого заряда. Путь проведения тока для заряда может включать, например, транзисторы, действующие как переключатели, и диоды, обеспечивающие нужное направление тока.
На фиг. 7 показана схема некоторых модификаций настоящего изобретения в перспективе. На этой фигуре показана модификация изобретения с устройством сбора энергии 701 и источником энергии 702, связанными проводниками 706 с микроконтроллером 704. Другие компоненты 707 могут быть различными полупроводниковыми, твердотельными, активными или пассивными устройствами, играющими роль в схеме, включенной во вставку. В некоторых модификациях изобретения пути 706 в схеме, компоненты 707, устройство сбора энергии 701, источник энергии 702 и микроконтроллер 704, датчики и другие устройства могут быть закреплены на гибкой подложке 705.
На фиг. 7 дополнительно показана часть линзы с жидкостным мениском 703, расположенная в оптической зоне вставки 700.
В некоторых модификациях предпочтительный материал включает содержащий силикон компонент. Под "содержащим силикон компонентом" подразумевается любой компонент, имеющий по меньшей мере один [-Si-O-] фрагмент в составе мономера, макромера или преполимера. Полное содержание Si и непосредственно связанного с ним O в рассматриваемом содержащем силикон компоненте предпочтительно составляет более чем приблизительно 20 весовых процентов, и более предпочтительно - более чем 30 весовых процентов полного молекулярного веса содержащего силикон компонента. Полезные для целей настоящего изобретения содержащие силикон компоненты предпочтительно имеют в своем составе полимеризуемые функциональные группы, такие как акрилатная, метакрилатная, акриламидная, метакриламидная, винильная, N-виниллактамовая, N-виниламидная и стирильная функциональные группы.
Пригодные для целей настоящего изобретения содержащие силикон компоненты включают соединения по Формуле I
Figure 00000001
где
R1 независимо выбран из моновалентных реакционноспособных групп, моновалентных алкильных групп или моновалентных арильных групп, любой из указанных групп, которая может дополнительно содержать функциональную гидрокси-, амино-, окса-, карбокси-, алкилкарбокси-, алкокси-, амидо-, карбаматную, карбонатную группу, галоген или их сочетания, а также моновалентных силоксановых цепей, состоящих из 1-100 повторяющихся единиц Si-O, которые могут содержать дополнительные функциональные алкил-, гидрокси-, амино-, окса-, карбокси-, алкилкарбокси-, алкокси-, амидо-, карбаматную группу, галоген или их комбинации;
где b = от 0 до 500, причем подразумевается, что если b отлично от нуля, то по b имеется распределение с модой, равной указанному значению;
причем по меньшей мере один фрагмент R1 представляет собой моновалентную реакционноспособную группу, а в некоторых модификациях настоящего изобретения от одного до трех фрагментов R1 представляют собой моновалентные реакционноспособные группы.
Используемый в настоящей заявке термин "моновалентные реакционноспособные группы" относится к группам, способным к реакциям свободнорадикальной и/или катионной полимеризации. Характерные, но не ограничивающие примеры свободнорадикальных реакционноспособных групп включают (мет)акрилаты, стирилы, винилы, виниловые эфиры, C1-6алкил(мет)акрилаты, (мет)акриламиды, C1-6алкил(мет)акриламиды, N-виниллактамы, N-виниламиды, C2-12алкенилы, C2-12алкенилфенилы, C2-12алкенилнафтилы, C2-6алкенилфенил-C1-6алкилы, O-винилкарбаматы и O-винилкарбонаты. Характерные, но не ограничивающие примеры катионных реакционноспособных групп включают винилэфирные или эпоксидные группы, а также их смеси. В одном примере осуществления настоящего изобретения свободнорадикальные реакционноспособные группы включают (мет)акрилаты, акрилокси, (мет)акриламиды, а также их смеси.
Соответствующие целям настоящего изобретения моновалентные алкильные и арильные группы включают незамещенные моновалентные C1-C16алкильные группы, C6-C14 арильные группы, такие как замещенные и незамещенные метил, этил, пропил, бутил, 2-гидроксипропил, пропоксипропил, полиэтиленоксипропил, а также их различные комбинации и т.д.
В одной из модификаций настоящего изобретения b равно нулю, один фрагмент R1 представляет собой моновалентную реакционноспособную группу, и по меньшей мере три фрагмента R1 выбраны из моновалентных алкильных групп, содержащих от одного до 16 атомов углерода, и в другой модификации - из моновалентных алкильных групп, содержащих от одного до 6 атомов углерода. Характерные, но не ограничивающие примеры содержащих силикон компонентов в данной модификации настоящего изобретения включают 2-метил-,2-гидрокси-3-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсилил)окси]дисилоксанил]пропокси]пропиловый эфир (SiGMA),
2-гидрокси-3-метакрилоксипропилоксипропил-трис(триметилсилокси)силан,
3-метакрилоксипропилтрис(триметилсилокси)силан (TRIS),
3-метакрилоксипропилбис(триметилсилокси)метилсилан и
3-метакрилоксипропилпентаметилдисилоксан.
В одной из модификаций настоящего изобретения b находится в диапазоне от 2 до 20, от 3 до 15 или, в некоторых модификациях, от 3 до 10; по меньшей мере один концевой фрагмент R1 представляет собой моновалентную реакционноспособную группу, а остальные фрагменты R1 выбраны из моновалентных алкильных групп, содержащих от 1 до 16 атомов углерода, и в другой модификации - из моновалентных алкильных групп, содержащих от 1 до 6 атомов углерода. В еще одной модификации настоящего изобретения b находится в диапазоне от 3 до 15, один концевой фрагмент R1 представляет собой моновалентную реакционноспособную группу, другой концевой фрагмент R1 представляет собой моновалентную алкильную группу, содержащую от 1 до 6 атомов углерода, а остальные фрагменты R1 представляют собой моновалентные алкильные группы, содержащие от 1 до 3 атомов углерода. Характерные, но неограничивающие примеры содержащих силикон компонентов данного варианта осуществления настоящего изобретения включают (полидиметилсилоксан (МВ 400-1000) с концевой моно-(2-гидрокси-3-метакрилоксипропил)пропил эфирной группой) (OH-mPDMS), (полидиметилсилоксаны (МВ 800-1000) с концевыми моно-н-бутильными и концевыми монометакрилоксипропильными группами), (mPDMS).
В другой модификации настоящего изобретения b находится в диапазоне от 5 до 400 или от 10 до 300, оба концевых фрагмента R1 представляют собой моновалентные реакционноспособные группы, а остальные фрагменты R1 независимо выбираются из моновалентных алкильных групп, содержащих от 1 до 18 атомов углерода, которые могут иметь эфирные мостиковые группы между атомами углерода и могут также включать атомы галогенов.
В одной модификации изобретения, когда желательно использовать линзы из силиконового гидрогеля, линзы настоящего изобретения производятся из реакционной смеси, содержащей не менее приблизительно 20% (масс.), предпочтительно от 20 до 70% (масс.) силиконовых компонентов в расчете на общую массу реакционных компонентов мономерной смеси, из которой образуется полимер.
В другой модификации настоящего изобретения от одного до четырех фрагментов R1 представляют собой винилкарбамат или -карбонат со следующей формулой:
Figure 00000002
где Y обозначает O-, S- или NH-;
R обозначает водород или метил; d равно 1, 2, 3 или 4; q равно 0 или 1.
Более конкретно, винилкарбонатные или винилкарбаматные содержащие силикон мономеры включают 1,3-бис[4-(винилоксикарбонилокси)бут-1-ил]тетраметилдисилоксан; 3-(винилоксикарбонилтио)пропил-[трис(триметилсилокси)силан]; 3-[трис(триметилсилокси)силил]пропилаллилкарбамат; 3-[трис(триметилсилокси)силил]пропилвинилкарбамат; триметилсилилэтилвинилкарбонат; триметилсилилметилвинилкарбонат, и
Figure 00000003
Если необходимы биомедицинские устройства с модулем упругости менее 200, только один из фрагментов R1 должен представлять собой моновалентную реакционноспособную группу, и не более двух из остальных фрагментов R1 должны представлять собой моновалентные силоксановые группы.
Другой класс содержащих силикон компонентов включает полиуретановые макромеры со следующими формулами:
Формулы IV-VI
(*D*A*D*G)a *D*D*E1;
E(*D*G*D*A)a *D*G*D*E1 или;
E(*D*A*D*G)a *D*A*D*E1
где
D обозначает алкильный бирадикал, алкилциклоалкильный бирадикал, циклоалкильный бирадикал, арильный бирадикал или алкиларильный бирадикал, содержащий от 6 до 30 атомов углерода,
G обозначает алкильный бирадикал, циклоалкильный бирадикал, алкилциклоалкильный бирадикал, арильный бирадикал или алкиларильный бирадикал, содержащий от 1 до 40 атомов углерода, который может иметь в основной цепи эфирные, тиоэфирные или аминовые мостиковые группы;
* обозначает уретановую или уреидо-мостиковую группу;
a равен по меньшей мере 1;
A обозначает дивалентный полимерный радикал со следующей формулой:
Формула VII
Figure 00000004
R11 независимо обозначает алкильную или фторзамещенную алкильную группу, имеющую от 1 до 10 атомов углерода, которая может содержать простые эфирные связи между атомами углерода; y равно по меньшей мере 1; p обозначает массу части молекулы от 400 до 10000; каждая из групп E и E1 независимо обозначает способный к полимеризации ненасыщенный органический радикал, представленный формулой:
Формула VIII
Figure 00000005
где R12 представляет собой водород или метил; R13 представляет собой водород, алкильный радикал, имеющий от 1 до 6 атомов углерода, или радикал -CO-Y-R15, где Y представляет собой -O-,Y-S- или -NH-; R14 представляет собой дивалентный радикал, имеющий от 1 до 12 атомов углерода; X обозначает -CO- или -OCO-; Z обозначает -O- или -NH-; Ar обозначает ароматический радикал, имеющий от 6 до 30 атомов углерода; w равно от 0 до 6; x равно 0 или 1; y равно 0 или 1; и z равно 0 или 1.
Предпочтительно содержащий силикон компонент представляет собой полиуретановый макромер, представленный следующей формулой:
Формула IX
Figure 00000006
где R16 представляет собой бирадикал диизоцианата после удаления собственно изоцианатной группы, например, бирадикал изофорондиизоцианата. Другим содержащим силикон макромером, соответствующим целям настоящего изобретения, является соединение формулы X (где x+y представляет собой число в диапазоне от 10 до 30), получаемое при реакции фторэфира, полидиметилсилоксана с концевой гидроксильной группой, изофорондиизоцианата и изоцианатоэтилметакрилата.
Формула X
Figure 00000007
Прочие содержащие силикон компоненты, пригодные для использования в настоящем изобретении, включают макромеры, содержащие полисилоксан, полиалкиленовый эфир, диизоцианат, полифторированные углеводороды, полифторированный эфир и полисахаридные группы, полисилоксаны с полярным фторированным привитым компонентом либо боковой группой с атомом водорода, присоединенным к конечному дифторзамещенному атому углерода, гидрофильные силоксанилметакрилаты, содержащие эфиры и силоксаниловые соединения, а также сшиваемые мономеры, содержащие полиэфирные и полиоксанильные группы. Любые из перечисленных выше полисилоксанов могут также использоваться в качестве содержащего силикон компонента в настоящем изобретении.
Процессы
Перечисленные ниже этапы приводятся как примеры процессов, которые могут быть осуществлены в соответствии с некоторыми аспектами настоящего изобретения. Как должно стать понятно, порядок, в котором представлены отдельные этапы описываемых способов, ни в коей мере не является ограничивающим, и настоящее изобретение может быть осуществлено и при ином их порядке. Кроме того, не все перечисленные этапы необходимы для успешного осуществления настоящего изобретения, и дополнительные этапы могут вводиться в различных осуществлениях настоящего изобретения.
Обратимся теперь к Фиг. 4, на которой приведена последовательность возможных этапов при воплощении на практике некоторых реализаций настоящего изобретения. Микроконтроллер 401 герметично закрыт для защиты от условий среды, в которых оказывается глаз пользователя. Например, для снижения размера системы микроконтроллера из него можно удалить традиционные слои (или, в качестве альтернативы, они могут располагаться не вокруг микроконтроллера). Настоящее изобретение предполагает герметичную изоляцию микроконтроллера и, в некоторых модификациях изобретения, всей гибкой подложки с компонентами и источниками энергии. Это может достигаться, например, путем заключения в однородное покрытие из силикона.
На этапе 402 одна или обе гибкие схемы полностью собраны и микроконтроллер готов к инкапсуляции для защиты его компонентов и всей схемы. Для инкапсуляции могут использоваться один или несколько известных гибких материалов. Предпочтительный инкапсулирующий материал - также силикон. На стадии 403 возможна обработка инкапсулирующего материала для повышения его совместимости с материалом линзы, например, силиконовым гидрогелем.
На этапе 404 микроконтроллер помещается в одну половину формы для литья. В некоторых модификациях изобретения микроконтроллер может быть включен во вставку или смонтирован на ней. Вставка может быть жесткой или гибкой. В некоторых модификациях изобретения гибкая подложка включает полиамидную пленку, например, "Каптон" производства Dupont Incorporated. Гибкая подложка может включать гибкую печатную схему, а также может содержать или не содержать один или более компонентов. Прочие материалы для гибких вставок могут включать один или более из следующих: полистирол и полидиметилакриламид (PDMA).
На этапе 405 реакционноспособная мономерная смесь вносится в половину формы для литья.
На этапе 406 микроконтроллер помещается в половину формы для литья. В некоторых предпочтительных модификаций изобретения микроконтроллер помещается в соответствующую половину формы для литья механически. Помещение механическим способом может включать, например, применение робота или других средств автоматизации, известных в отрасли в качестве применяемых для установки компонентов способом поверхностного монтажа. В рамках настоящего изобретения также предусмотрена возможность размещения микроконтроллера вручную. Соответственно, для размещения микроконтроллера с источником энергии в соответствующей половине формы для литья может применяться любой механический способ, обеспечивающей заключение оптических элементов линзы в ее корпус после заливки реакционной смеси и ее полимеризации, то есть получение офтальмической линзы.
В некоторых модификациях изобретения процессор, микро- или наноэлектромеханические системы или другие компоненты также могут размещаться в корпусе микроконтроллера и быть подключенными к источнику энергии.
На этапе 407 обе формы для литья сближаются, образуя линзообразующую полость, содержащую, по меньшей мере, некоторое количество реакционной мономерной смеси и источник энергии.
На этапе 408 реакционная смесь мономера в полости может быть полимеризована. Полимеризация может быть осуществлена, например, под действием актинического излучения или тепла, либо того и другого. На этапе 409 линзу извлекают из формы для литья.
Хотя изобретение может использоваться для получения жестких или мягких контактных линз из любого известного материала линз или материала, подходящего для изготовления таких линз, предпочтительно, чтобы линзы настоящего изобретения были мягкими контактными линзами с водосодержанием приблизительно от 0 до 90 процентов. Более предпочтительно, чтобы линзы изготавливались из мономеров, содержащих гидроксильные группы, карбоксильные группы или обе эти группы, либо были изготовлены из содержащих силикон компонентов, таких как силоксаны, гидрогели, силиконовые гидрогели или их комбинации. Материал, пригодный для изготовления линз настоящего изобретения, может быть получен путем взаимодействия смесей макромеров, мономеров и их комбинаций вместе с добавками, такими как инициаторы полимеризации. Подходящие материалы включают, без ограничений, силиконовые гидрогели, выполненные из силиконовых макромеров и гидрофильных мономеров.
На этапе 404 первая половина формы сближается со второй, образуя полость для заливки реакционной смеси полимеров с целью получения линзы с переменным фокусным расстоянием в полости линзы.
На этапе 409 офтальмическое устройство, включающее микроконтроллер, извлекается из формы.
На фиг. 5, на этапе 501 микроконтроллер расположен внутри офтальмической линзы, как обсуждалось выше. На этапе 502 микроконтроллер соединен с источником энергии. Подключение к источнику энергии возможно, например, с помощью цепи, включенной в микроконтроллер, или путей, созданных краскоструйным способом или образованным в материале линзы иными способами.
На этапе 503 электрическая энергия направляется через микроконтроллер, встроенный в офтальмическую линзу. Энергия может быть направлена, например, с помощью электрической схемы, способной передавать электрический заряд. На этапе 504 регулируемая оптика изменяет состояние, по крайней мере, одного компонента, включенного в офтальмическую линзу. Например, микроконтроллер может изменять состояние электро-оптических линз и их оптическое качество.
Устройство
На фиг. 3 показан автоматический аппарат 310 с одной или несколькими поверхностями переноса 311. Как показано на фигуре, несколько частей формы для литья связаны с приемником 314, находящимся в пластине 313 и приходящим в соприкосновение с поверхностью 311. На поверхности контакта 311 располагается процессор или вставка, содержащая процессор, которую необходимо поместить в часть формы 314 для получения офтальмической линзы. Модификации изобретения могут включать одну поверхность контакта для индивидуального размещения микроконтроллера в форме или несколько поверхностей (не показано) для одновременного размещения нескольких процессоров в нескольких частях форм для литья, или, в некоторых модификациях изобретения, в каждой части формы.
Еще один аспект некоторых модификаций изобретения включает аппарат для удерживания вставки, включающей микроконтроллер, в процессе отливки корпуса офтальмической линзы. В некоторых модификациях изобретения источник энергии может прикрепляться к держателям в форме для отливки линзы (не показано). Точки удерживания могут быть закреплены полимеризованным материалом того же типа, из которого изготавливается тело линзы.
Обратимся теперь к Фиг. 6, на которой показан контроллер 600, который может использоваться в некоторых модификациях настоящего изобретения. Контроллер 600 включает процессор 610, который может содержать один или несколько процессорных компонентов, подключенных к устройству обмена данными 620. В некоторых модификациях контроллер 600 может использоваться для передачи энергии источнику энергии, помещенному в офтальмическую линзу.
Контроллер может включать один или несколько процессоров, подключенных к устройству связи, выполненному с возможностью передачи энергии по каналу связи. Устройство обмена данными может использоваться для электронной регуляции одной или более из следующих функций: размещения микроконтроллера и гибкой подложки в офтальмической линзе и передача команд для компонента или микроконтроллера.
Устройство обмена данными 620 может также использоваться для связи, например, с одним или более контроллерными устройствами или компонентами производственного оборудования.
Процессор 610 также обменивается данными с устройством хранения данных 630. Устройство хранения данных 630 может содержать любое подходящее устройство хранения информации, включая комбинации магнитных устройств хранения данных (например, магнитную ленту и накопители на жестком диске), оптические устройства хранения данных и (или) полупроводниковые устройства памяти, такие как оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ).
Устройство хранения данных 630 может хранить программу 640 для управления процессором 610. Процессор 610 выполняет команды программы 640, и, таким образом, работает в соответствии с настоящим изобретением. Например, процессор 610 может получать информацию с описанием расположения изменяемой оптической вставки, расположения устройства обработки данных и так далее. Устройство хранения данных 630 может также хранить офтальмические данные в одной или нескольких базах данных 650-660. База данных может содержать информацию о специальных конструкциях вкладышей-субстратов, метрологические данные, а также управляющие последовательности для контроля за потоками энергии, направленными к вкладышу-субстрату и от него.
Вывод
Настоящее изобретение, как описано выше и как определяется подробнее в пунктах патентной заявки ниже, относится к методам снабжения линз с микроконтроллером энергией, а также оборудованию для осуществления таких методов, а также офтальмическим линзам, в которые включается микроконтроллер при формовке.

Claims (17)

1. Способ формирования офтальмологической линзы, включающий следующие этапы:
размещение вставки-среды, содержащей микроконтроллер, источник энергии, в непосредственной близости с первой частью формы для литья, и полиамидную гибкую схему;
нанесение реакционноспособной мономерной смеси в первую часть формы для литья;
размещение указанной вставки-среды, содержащей микроконтроллер и источник энергии, в контакте с реакционноспособной мономерной смесью; размещение первой части формы для литья в непосредственной близости от второй части формы для литья, тем самым образуя полость линзы с изменяемой оптической вставкой и по меньшей мере частью реакционноспособной мономерной смеси в полости линзы; затем
реакционноспособную мономерную смесь подвергают воздействию актиничного излучения.
2. Способ по п.1, в котором микроконтроллер содержит часть для хранения данных.
3. Способ по п.2, в котором микроконтроллер представляет собой микроконтроллер, требующий около 0,1 мкА или менее электрической энергии для сохранения данных в ОЗУ.
4. Способ по п.2, в котором микроконтроллер представляет собой микроконтроллер, требующий около 0,8 мкА или менее электрической энергии для работы в режиме датчика времени.
5. Способ по п.2, в котором микроконтроллер представляет собой микроконтроллер, требующий около 250 мкА или менее электрической энергии при активной работе со скоростью миллион инструкций в секунду.
6. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап однородного покрытия одного или обоих компонентов: микроконтроллера и вставки-среды.
7. Способ по п.6, дополнительно содержащий этап инкапсулирующего покрытия одного или обоих компонентов: микроконтроллера и вставки-среды.
8. Способ по п.7, в котором электрохимическая ячейка содержит литий-ионную батарею.
9. Способ по п.7, в котором электрохимическая ячейка содержит перезаряжаемый материал.
10. Способ по п.7, в котором электрохимическая ячейка содержит катод с нанокристаллами.
11. Способ по п.2, в котором микроконтроллер дополнительно содержит аналого-цифровой преобразователь.
12. Способ по п.11, в котором микроконтроллер дополнительно содержит таймер.
13. Способ по п.12, содержащий этап сохранения исполняемого кода в памяти, который исполняется процессором для изменения состояния компонента, включенного в офтальмологическую линзу.
14. Устройство для изготовления офтальмологической линзы, содержащее автоматику для установки вставки-среды, содержащей микроконтроллер в контакте с первой частью формы для литья, или в непосредственной близости с первой частью формы для литья, или оба варианта, и полиамидную гибкую схему;
дозатор для нанесения реакционноспособной мономерной смеси на первую часть формы для литья; и
источник актинического излучения для воздействия на реакционноспособную мономерную смесь.
15. Устройство для изготовления офтальмологической линзы по п.14, дополнительно содержащее
автоматику, функционирующую для размещения второй части формы для литья в непосредственной близости к первой части формы для литья, создавая тем самым полость для формирования линзы с изменяемой оптической вставкой и, по меньшей мере, с частью реакционноспособной мономерной смеси в полости для формирования линзы.
16. Устройство для изготовления офтальмологической линзы по п.15, дополнительно содержащее
паллету для удерживания множества первых частей формы для литья; и
автоматику для перемещения паллеты в непосредственной близости к источнику актинического излучения.
17. Устройство для изготовления офтальмологической линзы по п.14, дополнительно содержащее
процессор для управления автоматикой;
цифровое устройство хранения данных, включающее программное обеспечение, исполняемое по требованию и способное работать с процессором, управляющим устройством, чтобы
поместить вставку-среду, содержащую микроконтроллер, в первую часть формы для литья так, чтобы он контактировал с ней или находился в непосредственной близости от ее поверхности.
RU2011121846/05A 2008-10-31 2009-10-23 Метод и аппарат для формовки офтальмических линз с встроенным микроконтроллером RU2519346C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11021308P 2008-10-31 2008-10-31
US61/110,213 2008-10-31
US12/578,720 US9375885B2 (en) 2008-10-31 2009-10-14 Processor controlled ophthalmic device
US12/578,720 2009-10-14
US12/580,331 US9375886B2 (en) 2008-10-31 2009-10-16 Ophthalmic device with embedded microcontroller
US12/580,331 2009-10-16
PCT/US2009/061780 WO2010051225A1 (en) 2008-10-31 2009-10-23 Method and apparatus for forming an ophthalmic lens with embedded microcontroller

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011121846A RU2011121846A (ru) 2012-12-10
RU2519346C2 true RU2519346C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=41490340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121846/05A RU2519346C2 (ru) 2008-10-31 2009-10-23 Метод и аппарат для формовки офтальмических линз с встроенным микроконтроллером

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9375886B2 (ru)
EP (1) EP2349695B1 (ru)
JP (4) JP2012507748A (ru)
KR (1) KR101678839B1 (ru)
CN (1) CN102271899B (ru)
AR (1) AR074018A1 (ru)
AU (1) AU2009308969B2 (ru)
BR (1) BRPI0921698B1 (ru)
CA (1) CA2742055C (ru)
IL (1) IL212530A (ru)
RU (1) RU2519346C2 (ru)
SG (1) SG195611A1 (ru)
TW (1) TWI526296B (ru)
WO (1) WO2010051225A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706138C2 (ru) * 2014-11-06 2019-11-14 Офтималиа Устройство для отслеживания физиологических параметров

Families Citing this family (169)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9823737B2 (en) * 2008-04-07 2017-11-21 Mohammad A Mazed Augmented reality personal assistant apparatus
US7931832B2 (en) * 2008-03-31 2011-04-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens media insert
US9675443B2 (en) 2009-09-10 2017-06-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Energized ophthalmic lens including stacked integrated components
US9296158B2 (en) 2008-09-22 2016-03-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Binder of energized components in an ophthalmic lens
US8348424B2 (en) * 2008-09-30 2013-01-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Variable focus ophthalmic device
US9375885B2 (en) * 2008-10-31 2016-06-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Processor controlled ophthalmic device
US9375886B2 (en) 2008-10-31 2016-06-28 Johnson & Johnson Vision Care Inc. Ophthalmic device with embedded microcontroller
CN103037790A (zh) * 2010-06-20 2013-04-10 伊兰扎公司 具有专用集成电路的眼科装置和方法
US9475709B2 (en) 2010-08-25 2016-10-25 Lockheed Martin Corporation Perforated graphene deionization or desalination
US9446262B2 (en) * 2011-02-04 2016-09-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Apparatus and method for formation of an energized ophthalmic device for light therapy
US9248309B2 (en) * 2011-02-04 2016-02-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Light therapy system including spectacle frames and contact lenses
US8950862B2 (en) * 2011-02-28 2015-02-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus for an ophthalmic lens with functional insert layers
US9698129B2 (en) * 2011-03-18 2017-07-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Stacked integrated component devices with energization
US9110310B2 (en) * 2011-03-18 2015-08-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multiple energization elements in stacked integrated component devices
US9889615B2 (en) 2011-03-18 2018-02-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Stacked integrated component media insert for an ophthalmic device
US10451897B2 (en) 2011-03-18 2019-10-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Components with multiple energization elements for biomedical devices
US9102111B2 (en) 2011-03-21 2015-08-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of forming a functionalized insert with segmented ring layers for an ophthalmic lens
US9195075B2 (en) 2011-03-21 2015-11-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Full rings for a functionalized layer insert of an ophthalmic lens
US9804418B2 (en) * 2011-03-21 2017-10-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus for functional insert with power layer
CA2846038A1 (en) * 2011-08-31 2013-03-07 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Processor controlled intraocular lens system
EP2929527B1 (en) * 2011-12-06 2020-11-18 E- Vision Smart Optics, Inc. Systems, devices, and/or methods for providing images
SG11201404172TA (en) * 2012-01-26 2014-10-30 Johnson & Johnson Vision Care Energized ophthalmic lens including stacked integrated components
AU2013211968B2 (en) * 2012-01-26 2016-09-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Stacked integrated component media insert for an ophthalmic device
US8857983B2 (en) * 2012-01-26 2014-10-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens assembly having an integrated antenna structure
IL224797A (en) * 2012-02-22 2017-03-30 Johnson & Johnson Vision Care An eyepiece lens with annular layers divided by a functional implant
IL224796A (en) * 2012-02-22 2017-08-31 Johnson & Johnson Vision Care Whole rings for implant a functional layer of eye lenses
US9134546B2 (en) 2012-02-22 2015-09-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with segmented ring layers in a functionalized insert
TWI572941B (zh) * 2012-02-28 2017-03-01 壯生和壯生視覺關懷公司 形成電子電路於眼用裝置之方法及設備
US9482879B2 (en) 2012-02-28 2016-11-01 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods of manufacture and use of energized ophthalmic devices having an electrical storage mode
SG193124A1 (en) * 2012-02-28 2013-09-30 Johnson & Johnson Vision Care Method of arranging ring segments on a wafer for functionalized layers of an ophthalmic lens
US9351827B2 (en) * 2012-04-03 2016-05-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Lens driver for variable-optic electronic ophthalmic lens
US9980810B2 (en) * 2012-04-03 2018-05-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. System controller for variable-optic electronic ophthalmic lens
US8876284B2 (en) 2012-04-19 2014-11-04 Myolite, Inc. Eye-wear borne electromagnetic radiation refractive therapy
GB2502881B (en) 2012-04-23 2016-03-16 E Vision Smart Optics Inc Systems, devices, and/or methods for managing implantable devices
US8798332B2 (en) 2012-05-15 2014-08-05 Google Inc. Contact lenses
US10203295B2 (en) 2016-04-14 2019-02-12 Lockheed Martin Corporation Methods for in situ monitoring and control of defect formation or healing
US9834809B2 (en) 2014-02-28 2017-12-05 Lockheed Martin Corporation Syringe for obtaining nano-sized materials for selective assays and related methods of use
US9844757B2 (en) 2014-03-12 2017-12-19 Lockheed Martin Corporation Separation membranes formed from perforated graphene and methods for use thereof
US9610546B2 (en) 2014-03-12 2017-04-04 Lockheed Martin Corporation Separation membranes formed from perforated graphene and methods for use thereof
US9744617B2 (en) 2014-01-31 2017-08-29 Lockheed Martin Corporation Methods for perforating multi-layer graphene through ion bombardment
US10017852B2 (en) 2016-04-14 2018-07-10 Lockheed Martin Corporation Method for treating graphene sheets for large-scale transfer using free-float method
US10653824B2 (en) 2012-05-25 2020-05-19 Lockheed Martin Corporation Two-dimensional materials and uses thereof
US10376845B2 (en) 2016-04-14 2019-08-13 Lockheed Martin Corporation Membranes with tunable selectivity
US9241669B2 (en) * 2012-07-18 2016-01-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Neuromuscular sensing for variable-optic electronic ophthalmic lens
US8857981B2 (en) 2012-07-26 2014-10-14 Google Inc. Facilitation of contact lenses with capacitive sensors
US9523865B2 (en) 2012-07-26 2016-12-20 Verily Life Sciences Llc Contact lenses with hybrid power sources
US9298020B1 (en) 2012-07-26 2016-03-29 Verily Life Sciences Llc Input system
US9158133B1 (en) 2012-07-26 2015-10-13 Google Inc. Contact lens employing optical signals for power and/or communication
US8919953B1 (en) 2012-08-02 2014-12-30 Google Inc. Actuatable contact lenses
US9696564B1 (en) 2012-08-21 2017-07-04 Verily Life Sciences Llc Contact lens with metal portion and polymer layer having indentations
US9111473B1 (en) 2012-08-24 2015-08-18 Google Inc. Input system
US8820934B1 (en) 2012-09-05 2014-09-02 Google Inc. Passive surface acoustic wave communication
US20140192315A1 (en) 2012-09-07 2014-07-10 Google Inc. In-situ tear sample collection and testing using a contact lens
US9398868B1 (en) 2012-09-11 2016-07-26 Verily Life Sciences Llc Cancellation of a baseline current signal via current subtraction within a linear relaxation oscillator-based current-to-frequency converter circuit
US10010270B2 (en) 2012-09-17 2018-07-03 Verily Life Sciences Llc Sensing system
US9326710B1 (en) 2012-09-20 2016-05-03 Verily Life Sciences Llc Contact lenses having sensors with adjustable sensitivity
US8870370B1 (en) 2012-09-24 2014-10-28 Google Inc. Contact lens that facilitates antenna communication via sensor impedance modulation
US8960898B1 (en) 2012-09-24 2015-02-24 Google Inc. Contact lens that restricts incoming light to the eye
US20140088372A1 (en) 2012-09-25 2014-03-27 Google Inc. Information processing method
US8989834B2 (en) 2012-09-25 2015-03-24 Google Inc. Wearable device
US8979271B2 (en) 2012-09-25 2015-03-17 Google Inc. Facilitation of temperature compensation for contact lens sensors and temperature sensing
US9884180B1 (en) 2012-09-26 2018-02-06 Verily Life Sciences Llc Power transducer for a retinal implant using a contact lens
US8985763B1 (en) 2012-09-26 2015-03-24 Google Inc. Contact lens having an uneven embedded substrate and method of manufacture
US8960899B2 (en) * 2012-09-26 2015-02-24 Google Inc. Assembling thin silicon chips on a contact lens
US8821811B2 (en) 2012-09-26 2014-09-02 Google Inc. In-vitro contact lens testing
US9063351B1 (en) 2012-09-28 2015-06-23 Google Inc. Input detection system
US8965478B2 (en) 2012-10-12 2015-02-24 Google Inc. Microelectrodes in an ophthalmic electrochemical sensor
US9176332B1 (en) 2012-10-24 2015-11-03 Google Inc. Contact lens and method of manufacture to improve sensor sensitivity
US9757056B1 (en) 2012-10-26 2017-09-12 Verily Life Sciences Llc Over-molding of sensor apparatus in eye-mountable device
JP6134004B2 (ja) 2012-12-06 2017-05-24 イービジョン スマート オプティクス インコーポレイテッド イメージを提供するシステム、デバイス、および/または方法
SG2013091095A (en) * 2013-01-09 2014-08-28 Johnson & Johnson Vision Care Method of forming a multi-piece insert device with seal for ophthalmic devices
SG2013091087A (en) 2013-01-09 2014-08-28 Johnson & Johnson Vision Care Multi-piece insert device with glue seal for ophthalmic devices
US8874182B2 (en) 2013-01-15 2014-10-28 Google Inc. Encapsulated electronics
US9289954B2 (en) * 2013-01-17 2016-03-22 Verily Life Sciences Llc Method of ring-shaped structure placement in an eye-mountable device
US20140209481A1 (en) 2013-01-25 2014-07-31 Google Inc. Standby Biasing Of Electrochemical Sensor To Reduce Sensor Stabilization Time During Measurement
US9636016B1 (en) 2013-01-25 2017-05-02 Verily Life Sciences Llc Eye-mountable devices and methods for accurately placing a flexible ring containing electronics in eye-mountable devices
US9778492B2 (en) * 2013-02-28 2017-10-03 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Electronic ophthalmic lens with lid position sensor
WO2014164621A1 (en) 2013-03-12 2014-10-09 Lockheed Martin Corporation Method for forming filter with uniform aperture size
IL231344B (en) * 2013-03-13 2018-08-30 Johnson & Johnson Vision Care Methods for the production and use of energy-filled ophthalmic devices having an electrical storage mode
US9873233B2 (en) * 2013-03-15 2018-01-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens viewing sets for three-dimensional perception of stereoscopic media
US9329410B2 (en) * 2013-03-15 2016-05-03 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses with colorant patterned inserts
US9310626B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-12 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices with organic semiconductor transistors
US8894201B2 (en) * 2013-03-15 2014-11-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and ophthalmic devices with thin film transistors
US9481138B2 (en) * 2013-03-15 2016-11-01 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Sealing and encapsulation in energized ophthalmic devices with annular inserts
US9977260B2 (en) 2013-03-15 2018-05-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Sealing and encapsulation in energized ophthalmic devices with annular inserts
US9304230B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Hydrogel lens including a removable media insert
US9316848B2 (en) 2013-03-15 2016-04-19 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic devices with stabilization features
US20140272176A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method and apparatus for spatially locating lens components on a lens precursor
US8940552B2 (en) * 2013-03-15 2015-01-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and ophthalmic devices with organic semiconductor layer
US9307654B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of forming a patterned multi-piece insert for an ophthalmic lens
US9161712B2 (en) 2013-03-26 2015-10-20 Google Inc. Systems and methods for encapsulating electronics in a mountable device
US9113829B2 (en) 2013-03-27 2015-08-25 Google Inc. Systems and methods for encapsulating electronics in a mountable device
US8967488B2 (en) * 2013-05-17 2015-03-03 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with communication system
US9116363B2 (en) 2013-05-17 2015-08-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. System and method of programming an energized ophthalmic lens
US9915829B2 (en) * 2013-05-21 2018-03-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of manufacturing an ophthalmic lens with a passive event-based coloration system
US9217880B2 (en) * 2013-05-30 2015-12-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Energizable ophthalmic lens device with a programmaable media insert
US9977256B2 (en) * 2013-05-30 2018-05-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for manufacturing and programming an energizable ophthalmic lens with a programmable media insert
US20140371560A1 (en) 2013-06-14 2014-12-18 Google Inc. Body-Mountable Devices and Methods for Embedding a Structure in a Body-Mountable Device
US9084561B2 (en) 2013-06-17 2015-07-21 Google Inc. Symmetrically arranged sensor electrodes in an ophthalmic electrochemical sensor
US9948895B1 (en) 2013-06-18 2018-04-17 Verily Life Sciences Llc Fully integrated pinhole camera for eye-mountable imaging system
US9572918B2 (en) 2013-06-21 2017-02-21 Lockheed Martin Corporation Graphene-based filter for isolating a substance from blood
US9685689B1 (en) 2013-06-27 2017-06-20 Verily Life Sciences Llc Fabrication methods for bio-compatible devices
US9307901B1 (en) 2013-06-28 2016-04-12 Verily Life Sciences Llc Methods for leaving a channel in a polymer layer using a cross-linked polymer plug
FR3007678B1 (fr) * 2013-06-28 2015-07-31 Essilor Int Procede de fabrication d'une lentille ophtalmique comportant une etape de marquage laser pour realiser des gravures permanentes sur une surface de ladite lentille ophtalmique
US9028772B2 (en) 2013-06-28 2015-05-12 Google Inc. Methods for forming a channel through a polymer layer using one or more photoresist layers
US9492118B1 (en) 2013-06-28 2016-11-15 Life Sciences Llc Pre-treatment process for electrochemical amperometric sensor
US9814387B2 (en) * 2013-06-28 2017-11-14 Verily Life Sciences, LLC Device identification
US9052533B2 (en) * 2013-07-11 2015-06-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Energizable ophthalmic lens with a smartphone event indicator mechanism
ES2576489T3 (es) * 2013-08-02 2016-07-07 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) Un método para controlar un dispositivo de lente oftálmica programable
US9448421B2 (en) * 2013-09-04 2016-09-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens system capable of communication between lenses utilizing a secondary external device
US9170646B2 (en) * 2013-09-04 2015-10-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens system capable of interfacing with an external device
FR3011095B1 (fr) * 2013-09-26 2016-12-23 Valeo Vision Filtre optique adaptatif pour verre de lunettes
US9731437B2 (en) 2013-11-22 2017-08-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of manufacturing hydrogel ophthalmic devices with electronic elements
US9642525B2 (en) 2013-11-22 2017-05-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with retinal vascularization monitoring system
US20150148648A1 (en) * 2013-11-22 2015-05-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with intraocular pressure monitoring system
US9572522B2 (en) 2013-12-20 2017-02-21 Verily Life Sciences Llc Tear fluid conductivity sensor
US9654674B1 (en) 2013-12-20 2017-05-16 Verily Life Sciences Llc Image sensor with a plurality of light channels
US9782942B2 (en) * 2013-12-30 2017-10-10 Verily Life Sciences Llc Methods and apparatus for positioning a structure on a polymer layer
US9973238B2 (en) 2013-12-30 2018-05-15 Verily Life Sciences, LLC Methods for adjusting the power of an external reader
US9495567B2 (en) 2013-12-30 2016-11-15 Verily Life Sciences Llc Use of a tag and reader antenna for a simulated theremin effect
CA2938305A1 (en) 2014-01-31 2015-08-06 Lockheed Martin Corporation Processes for forming composite structures with a two-dimensional material using a porous, non-sacrificial supporting layer
AU2015210785A1 (en) 2014-01-31 2016-09-08 Lockheed Martin Corporation Perforating two-dimensional materials using broad ion field
US9366570B1 (en) 2014-03-10 2016-06-14 Verily Life Sciences Llc Photodiode operable in photoconductive mode and photovoltaic mode
US9184698B1 (en) 2014-03-11 2015-11-10 Google Inc. Reference frequency from ambient light signal
EP3117264B1 (en) * 2014-03-12 2023-06-14 Verily Life Sciences LLC Contact lenses with hybrid power sources
US9789655B1 (en) 2014-03-14 2017-10-17 Verily Life Sciences Llc Methods for mold release of body-mountable devices including microelectronics
EP2952850A1 (en) * 2014-06-03 2015-12-09 Optotune AG Optical device, particularly for tuning the focal length of a lens of the device by means of optical feedback
US9400904B2 (en) 2014-06-13 2016-07-26 Verily Life Sciences Llc System for aligning a handheld RFID reader
US9818005B2 (en) 2014-06-13 2017-11-14 Verily Life Sciences Llc Zero-power wireless device programming
US10361404B2 (en) 2014-08-21 2019-07-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Anodes for use in biocompatible energization elements
US10381687B2 (en) 2014-08-21 2019-08-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods of forming biocompatible rechargable energization elements for biomedical devices
US10627651B2 (en) 2014-08-21 2020-04-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization primary elements for biomedical devices with electroless sealing layers
US9599842B2 (en) 2014-08-21 2017-03-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Device and methods for sealing and encapsulation for biocompatible energization elements
US10361405B2 (en) 2014-08-21 2019-07-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical energization elements with polymer electrolytes
US9793536B2 (en) 2014-08-21 2017-10-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Pellet form cathode for use in a biocompatible battery
US9715130B2 (en) 2014-08-21 2017-07-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form separators for biocompatible energization elements for biomedical devices
US9383593B2 (en) 2014-08-21 2016-07-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods to form biocompatible energization elements for biomedical devices comprising laminates and placed separators
US9941547B2 (en) 2014-08-21 2018-04-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical energization elements with polymer electrolytes and cavity structures
CN107073408A (zh) 2014-09-02 2017-08-18 洛克希德马丁公司 基于二维膜材料的血液透析膜和血液过滤膜及其应用方法
US9907498B2 (en) * 2014-09-04 2018-03-06 Verily Life Sciences Llc Channel formation
US9808608B2 (en) 2014-11-16 2017-11-07 International Business Machines Corporation Helical coil delivery device for active agent
US10345619B2 (en) 2015-03-19 2019-07-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Thinned and flexible circuit boards on three-dimensional surfaces
WO2017023376A1 (en) 2015-08-05 2017-02-09 Lockheed Martin Corporation Perforatable sheets of graphene-based material
MX2018001559A (es) 2015-08-06 2018-09-27 Lockheed Corp Modificacion de nanoparticula y perforacion de grafeno.
US10678068B2 (en) * 2015-12-18 2020-06-09 Verily Life Sciences Llc Electrochromic contact lens
US10345620B2 (en) 2016-02-18 2019-07-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization elements incorporating fuel cells for biomedical devices
JP2019517909A (ja) 2016-04-14 2019-06-27 ロッキード・マーチン・コーポレーション 流路を有する二次元膜構造体
WO2017180134A1 (en) 2016-04-14 2017-10-19 Lockheed Martin Corporation Methods for in vivo and in vitro use of graphene and other two-dimensional materials
WO2017180141A1 (en) 2016-04-14 2017-10-19 Lockheed Martin Corporation Selective interfacial mitigation of graphene defects
US10850461B2 (en) * 2016-09-27 2020-12-01 Coopervision International Holding Company, Lp Method of manufacturing contact lenses
CN107422494A (zh) * 2016-12-12 2017-12-01 西华大学 具有用眼提醒与眼球运动训练引导的智能眼镜
EP3483681B1 (en) * 2017-11-08 2023-08-30 Essilor International Method and system for producing ophthalmic lenses
KR101855879B1 (ko) * 2017-11-20 2018-05-09 정경현 파팅라인 국부 열처리 방법 및 장치
US10838239B2 (en) 2018-04-30 2020-11-17 Tectus Corporation Multi-coil field generation in an electronic contact lens system
US10895762B2 (en) 2018-04-30 2021-01-19 Tectus Corporation Multi-coil field generation in an electronic contact lens system
US10790700B2 (en) 2018-05-18 2020-09-29 Tectus Corporation Power generation necklaces with field shaping systems
US11137622B2 (en) 2018-07-15 2021-10-05 Tectus Corporation Eye-mounted displays including embedded conductive coils
CN109521708A (zh) * 2018-10-25 2019-03-26 东旭科技集团有限公司 用于多模具热弯成型设备的控制系统及方法
KR102437814B1 (ko) 2018-11-19 2022-08-29 이-비전 스마트 옵틱스, 아이엔씨. 빔 조향 장치
US10838232B2 (en) * 2018-11-26 2020-11-17 Tectus Corporation Eye-mounted displays including embedded solenoids
US10644543B1 (en) 2018-12-20 2020-05-05 Tectus Corporation Eye-mounted display system including a head wearable object
CN111752006B (zh) * 2019-03-27 2022-05-13 京东方科技集团股份有限公司 一种隐形眼镜及其制作方法、隐形眼镜系统
US10944290B2 (en) 2019-08-02 2021-03-09 Tectus Corporation Headgear providing inductive coupling to a contact lens
US11866531B2 (en) 2019-09-30 2024-01-09 Twenty Twenty Therapeutrics LLC Oil-resistant lens material and ophthalmic devices
US12001085B1 (en) * 2019-09-30 2024-06-04 Snap Inc. Contact lenses with multiple power sources
CN110850583A (zh) * 2019-11-29 2020-02-28 厦门大学 可反馈控制型液体变焦透镜及其焦距测量与反馈系统
TWI740727B (zh) * 2020-11-20 2021-09-21 泓瀚科技股份有限公司 隱形眼鏡的著色方法
US11809019B2 (en) * 2021-01-08 2023-11-07 Tectus Corporation Contact lens power supply with movable generator
US20240209997A1 (en) * 2022-12-23 2024-06-27 Jason S. Martinez Thin-profile, light-emitting wearable device

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6609041B1 (en) * 1999-05-05 2003-08-19 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method and system for SKU tracking and changeover
US6834955B2 (en) * 1999-11-01 2004-12-28 Praful Doshi Tinted lenses and methods of manufacture
EP1818692A2 (en) * 2006-02-08 2007-08-15 Johson & Johnson Vision Care Inc. Release aids for releasing silicone hydrogen ophthalmic lenses
EP1897668A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-12 L&P Swiss Holding Company Method and system for automatically feeding inserts to a mold and mold

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4075420A (en) 1975-08-28 1978-02-21 Burroughs Corporation Cover layer for flexible circuits
ES2096846T3 (es) 1988-11-02 1997-03-16 British Tech Group Moldeo y envase de lentes de contacto.
US5573108A (en) 1988-11-02 1996-11-12 British Technology Group Ltd. Disposable contact lens package
JPH06165570A (ja) 1992-11-19 1994-06-10 Nippon Densan Corp 直流モータ用混成集積回路
IL113693A0 (en) * 1994-06-10 1995-08-31 Johnson & Johnson Vision Prod Contact lens production line pallet system
US5682210A (en) * 1995-12-08 1997-10-28 Weirich; John Eye contact lens video display system
US6986579B2 (en) 1999-07-02 2006-01-17 E-Vision, Llc Method of manufacturing an electro-active lens
US6851805B2 (en) * 1999-07-02 2005-02-08 E-Vision, Llc Stabilized electro-active contact lens
US6880932B2 (en) 1999-11-01 2005-04-19 Praful Doshi Tinted lenses and methods of manufacture
US6623669B1 (en) * 2000-06-16 2003-09-23 Rodenstock North America, Inc. Method and apparatus for casting lenses
US6811805B2 (en) 2001-05-30 2004-11-02 Novatis Ag Method for applying a coating
US20030227596A1 (en) * 2002-06-07 2003-12-11 Clark Douglas G. Tinted contact lenses
DK1947501T3 (da) * 2002-08-09 2012-08-06 E Vision Llc Elektroaktivt kontaktlinsesystem
KR20050035263A (ko) * 2002-08-20 2005-04-15 이-비젼 엘엘씨 전기-활성 렌즈의 제조 방법
DE60314283D1 (de) 2002-12-03 2007-07-19 Koninkl Philips Electronics Nv Augenuntersuchung
US20060072070A1 (en) * 2002-12-03 2006-04-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Manufacturing of lens elements
US7321795B2 (en) * 2003-03-24 2008-01-22 Les Bogdanowicz Compositions for electric stimulation of the eye
JPWO2005016617A1 (ja) 2003-08-19 2006-10-12 株式会社メニコン マーク付きコンタクトレンズの製造方法及びそれによって得られるマーク付きコンタクトレンズ
EP1728117A1 (en) * 2004-03-05 2006-12-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Variable focus lens
GB0407240D0 (en) * 2004-03-30 2004-05-05 Koninkl Philips Electronics Nv Controllable optical lens
US7343504B2 (en) 2004-06-30 2008-03-11 Silicon Labs Cp, Inc. Micro controller unit (MCU) with RTC
JP2006072267A (ja) * 2004-09-06 2006-03-16 Olympus Corp 光学特性可変光学素子
NZ554830A (en) * 2004-10-01 2010-10-29 Univ Rutgers Bismuth flouride based nanocomposites as electrode materials
WO2006063836A1 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Novartis Ag Colored contact lenses for enhancing a wearer’s natural eye color
DE102005038542A1 (de) 2005-08-16 2007-02-22 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Künstliches Akkommodationssystem
US20080099515A1 (en) 2006-10-11 2008-05-01 Nordson Corporation Thin line conformal coating apparatus and method
US20080099658A1 (en) * 2006-10-31 2008-05-01 Vandana Srinivas Lens release with perimeter stamp
KR101441349B1 (ko) 2006-10-31 2014-09-18 가부시키가이샤 한도오따이 에네루기 켄큐쇼 반도체 장치
JP5100310B2 (ja) 2006-10-31 2012-12-19 株式会社半導体エネルギー研究所 半導体装置
AR064985A1 (es) * 2007-01-22 2009-05-06 E Vision Llc Lente electroactivo flexible
JPWO2008117800A1 (ja) * 2007-03-26 2010-07-15 仁科 ▲りん▼太郎 反射型光センサ
JP2008242108A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Hitachi Displays Ltd 液晶表示モジュール
JP2008258376A (ja) * 2007-04-04 2008-10-23 Canon Inc 回路素子実装モジュールの製造方法、回路素子実装モジュールの製造装置および回路素子実装モジュール
TWI511869B (zh) 2008-02-20 2015-12-11 Johnson & Johnson Vision Care 激能生醫裝置
US7931832B2 (en) 2008-03-31 2011-04-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens media insert
US8348424B2 (en) * 2008-09-30 2013-01-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Variable focus ophthalmic device
US9375886B2 (en) 2008-10-31 2016-06-28 Johnson & Johnson Vision Care Inc. Ophthalmic device with embedded microcontroller
US9375885B2 (en) * 2008-10-31 2016-06-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Processor controlled ophthalmic device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6609041B1 (en) * 1999-05-05 2003-08-19 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method and system for SKU tracking and changeover
US6834955B2 (en) * 1999-11-01 2004-12-28 Praful Doshi Tinted lenses and methods of manufacture
EP1818692A2 (en) * 2006-02-08 2007-08-15 Johson & Johnson Vision Care Inc. Release aids for releasing silicone hydrogen ophthalmic lenses
EP1897668A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-12 L&P Swiss Holding Company Method and system for automatically feeding inserts to a mold and mold

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706138C2 (ru) * 2014-11-06 2019-11-14 Офтималиа Устройство для отслеживания физиологических параметров

Also Published As

Publication number Publication date
CN102271899B (zh) 2016-03-16
RU2011121846A (ru) 2012-12-10
WO2010051225A1 (en) 2010-05-06
JP2017173853A (ja) 2017-09-28
CA2742055C (en) 2017-02-28
BRPI0921698A2 (pt) 2016-02-16
SG195611A1 (en) 2013-12-30
AU2009308969B2 (en) 2015-11-26
BRPI0921698B1 (pt) 2019-04-30
EP2349695B1 (en) 2019-11-20
AU2009308969A1 (en) 2010-05-06
WO2010051225A9 (en) 2010-06-24
IL212530A0 (en) 2011-06-30
JP2016026310A (ja) 2016-02-12
JP2012507748A (ja) 2012-03-29
KR101678839B1 (ko) 2016-11-23
EP2349695A1 (en) 2011-08-03
AR074018A1 (es) 2010-12-15
IL212530A (en) 2015-10-29
JP6385987B2 (ja) 2018-09-05
US9375886B2 (en) 2016-06-28
TWI526296B (zh) 2016-03-21
US20100110372A1 (en) 2010-05-06
CN102271899A (zh) 2011-12-07
KR20110091713A (ko) 2011-08-12
TW201029830A (en) 2010-08-16
CA2742055A1 (en) 2010-05-06
JP2016191949A (ja) 2016-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2519346C2 (ru) Метод и аппарат для формовки офтальмических линз с встроенным микроконтроллером
RU2506163C2 (ru) Метод и аппарат для формовки офтальмологической линзы с встроенным процессором данных
RU2505407C2 (ru) Способ и устройство изготовления офтальмологического прибора с изменяемым фокусом
RU2647990C2 (ru) Герметизация офтальмологических устройств со встроенной электроникой и кольцеобразными вставками