RU2570803C2 - Асферическая линзовая оптика, заполненная жидкостью - Google Patents

Асферическая линзовая оптика, заполненная жидкостью Download PDF

Info

Publication number
RU2570803C2
RU2570803C2 RU2012119619/28A RU2012119619A RU2570803C2 RU 2570803 C2 RU2570803 C2 RU 2570803C2 RU 2012119619/28 A RU2012119619/28 A RU 2012119619/28A RU 2012119619 A RU2012119619 A RU 2012119619A RU 2570803 C2 RU2570803 C2 RU 2570803C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
flexible membrane
fluid
front surface
cavity
Prior art date
Application number
RU2012119619/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012119619A (ru
Inventor
Амитава Гупта
Урбан ШНЕЛЛ
Карим ХАРУД
Ханс ДЖАГЕР
Original Assignee
Эдленс Бикен, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эдленс Бикен, Инк. filed Critical Эдленс Бикен, Инк.
Publication of RU2012119619A publication Critical patent/RU2012119619A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570803C2 publication Critical patent/RU2570803C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • G02B3/14Fluid-filled or evacuated lenses of variable focal length
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/02Simple or compound lenses with non-spherical faces
    • G02B3/04Simple or compound lenses with non-spherical faces with continuous faces that are rotationally symmetrical but deviate from a true sphere, e.g. so called "aspheric" lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/06Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of fluids in transparent cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0025Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/02Simple or compound lenses with non-spherical faces
    • G02B3/06Simple or compound lenses with non-spherical faces with cylindrical or toric faces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • 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
    • 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
    • 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
    • G02C7/085Fluid-filled lenses, e.g. electro-wetting lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/16Laminated or compound lenses

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Жидкая линза в сборе содержит некруглую жесткую линзу, имеющую асферическую переднюю поверхность, гибкую мембрану, прикрепленную к задней поверхности некруглой жесткой линзы так, что между ее передней поверхностью и задней поверхностью жесткой линзы образована полость, и резервуар, сообщающийся с полостью так, что жидкость может передаваться между ними и изменять оптическую силу жидкой линзы. В первом варианте асферическая передняя поверхность, по меньшей мере, частично понижает оптическую ошибку, создаваемую жидкостью, помещенной в полость. Во втором варианте гибкая мембрана имеет эллиптическую часть, изменение формы которой отличается от изменения формы вне этой эллиптической части, когда жидкость передается между резервуаром и полостью. Технический результат - возможность компенсации астигматизма. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 12 ил., 3 табл.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Область техники
Примеры осуществления настоящего изобретения относятся к линзам, заполненным жидкостью, и, в частности, к изменяемым линзам, заполненным жидкостью.
Известный уровень техники
Основные жидкие линзы были известны уже с 1958 г., как описано в Патенте США №2,836,101, полностью введенного здесь ссылкой. Более поздние примеры могут быть найдены в «Dynamically Reconfigurable Fluid Core Fluid Cladding Kins in a MicroFluidic Channel» («Динамически реконфигурируемые плакированные жидкие линзы с жидким ядром в микроструйном канале»), Tang еt al., Lab Chip, 2008, т.8, стр.395, и в публикации WIPO WO/2008/063442, каждый из который полностью введен здесь ссылкой. Эти приложения жидких линз ориентированы на фотонику, технологию цифровых телефонов и камер и микроэлектронику.
Жидкие линзы были предложены также для офтальмологических применений (см., например, Патент США №7,085,065, который полностью введен здесь ссылкой). Во всех случаях преимущества жидких линз, включающие широкий динамический диапазон, способность к предоставлению адаптивной коррекции, робастность и низкая стоимость, должны быть сбалансированы с их ограничениями по размеру апертуры, тенденции к утечкам и устойчивости характеристик. Патент ′065, например, раскрыл несколько улучшений и примеров осуществления, направленных на эффективное удерживание жидкости в жидкой линзе, которая должна использоваться для офтальмологических применений, Регулировка оптической силы в жидких линзах достигалась инжекцией дополнительной жидкости в полость линзы электросмачиванием, применением ультразвукового импульса и использованием сил разбухания в разветвленном полимере при введении в него вещества, способствующего разбуханию, такого как вода.
Во всех этих случаях в имеющейся технологии жидкой линзы существует несколько ключевых ограничений, которые необходимо преодолеть для оптимизации коммерческих возможностей этой технологии. Например, толщина жидких линз является в общем случае больше, чем у традиционных линз с теми же самыми оптической силой и диаметром. Кроме того, в настоящее время отсутствует возможность обеспечить изменение сферической оптической силы, а также астигматизма линзовой оптики, используя технологию жидких линз. Также не были изготовлены жидкие линзы с какой-либо желаемой формой, отличной от круглой формы, из-за сложностей, создаваемых неоднородным расширением некруглых жидких линз.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В примере осуществления настоящего изобретения некруглая жидкая линза в сборе содержит некруглую жесткую линзу и гибкую мембрану, прикрепленную к некруглой жесткой линзе таким образом, что между некруглой жесткой линзой и гибкой мембраной образуется полость. Резервуар, сообщающийся с этой полостью, позволяет жидкости проходить в полость и выходить из полости, изменяя тем самым оптическую силу жидкой линзы в сборе. В примере осуществления передняя поверхность некруглой жесткой линзы является асферической. В дополнительном или альтернативном варианте толщина гибкой мембраны может иметь сложную форму такую, что мембрана изменяет форму сферическим образом, когда между резервуаром и полостью передается жидкость.
В дополнительном или в альтернативном варианте гибкая мембрана может иметь "вставленную" часть, которая является более гибкой, чем другие части гибкой мембраны, так что перенос жидкости между полостью и резервуаром приводит к изменению формы вставленной части сферическим образом без существенного изменения других частей гибкой мембраны, кроме вставленных частей. В примере осуществления вставленная часть является по форме эллипсом. Вставленная часть может иметь сложную форму такую, что вставленная часть изменяет форму сферическим образом, когда между резервуаром и полостью передается жидкость. Введение такой вставленной части в гибкую мембрану предоставляет возможность носить некруглую линзу (например, линзу овальной формы, прямоугольной формы или другой формы, которую может предпочитать носитель очков), сохраняя при этом все преимущества линзы, заполненной жидкостью.
Другие примеры осуществления, особенности и преимущества настоящего изобретения, а также структура и действие различных примеров осуществления настоящего изобретения, подробно описываются далее со ссылками на прилагаемые фигуры чертежей.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
Прилагаемые фигуры чертежей, которые введены здесь и образуют описательную часть изобретения, иллюстрируют настоящее изобретение и совместно с описанием служат также для объяснения принципов изобретения и предоставления возможности специалистам в данной области техники изготовить и использовать изобретение.
Фиг.1 является схематичным изображением характерной линзы, заполненной жидкостью, в сборе, в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 показывает изменение астигматизма, как функции эксцентриситета, в линзе, заполненной жидкостью, в сборе без коррекции передней поверхности линзы.
Фиг.3 показывает изменение астигматизма, как функции эксцентриситета, в линзе, заполненной жидкостью, в сборе, имеющей торическую коррекцию передней поверхности линзы, в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 иллюстрирует деформацию гибкой мембраны в жидкой линзе, в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5а,b и Фиг.6а,b иллюстрируют мембраны сложной формы, в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7а,b иллюстрируют характерную эллиптическую вставку в жидкой линзе в сборе, в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8а,b иллюстрируют деформацию гибкой мембраны в жидкой линзе, в соответствии с примером осуществления настоящего изобретения.
Настоящее изобретение будет описано со ссылками на прилагаемые фигуры чертежей. Чертежи, в которых элемент появляется в первый раз, обычно указываются крайней слева цифрой в соответствующем номере ссылки.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Хотя обсуждаются определенные конфигурации и компоновки, следует понимать, что это делается только в иллюстративных целях. Специалисту в этой области техники будет понятно, что могут использоваться и другие конфигурации и компоновки без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения. Специалисту в данной области техники будет очевидно, что это изобретение может также быть использовано в других, самых различных применениях.
Заметим, что ссылки в описании на "одно осуществление", "осуществление", "пример осуществления" и прочее показывает, что описанный пример осуществления может содержать специфическую особенность, структуру или характеристику, но каждый пример осуществления не может с необходимостью содержать специфическую особенность, структуру или характеристику. Более того, такие фразы не являются фразами, с необходимостью ссылающимися на определенный пример осуществления. Кроме того, когда описываются специфическая особенность, структура или характеристика во взаимосвязи с некоторым примером осуществления, специалист в данной области техники будет иметь представление о влиянии такой особенности, структуры или характеристики во взаимосвязи с другими примерами осуществления, описываемыми или не описываемыми в явном виде.
Ограничения имеющейся ранее технологии линзы, заполненной жидкостью, описанные выше в разделе Предпосылки создания изобретения, могут быть устранены построением асферической жидкой линзы. Существующие ранее жидкие линзы были всегда круглой формы, поскольку не существует способ построения асферической жидкой линзы. Фиг.1 иллюстрирует примерную асферическую жидкую линзу 100, в соответствии примером осуществления настоящего изобретения. Жидкая линза 100 содержит жесткую переднюю поверхность 102, гибкую заднюю поверхность 104 и жидкость, заполняющую полость 106, которая образована между передней поверхностью 102 и задней поверхностью 104. Жесткая передняя поверхность 102 может быть образована жесткой оптической линзой 108, выполненной, например, из стекла или пластмассы. Гибкая задняя поверхность 104 может быть образована, например, гибкой мембраной 119, плоско растянутой по границе жесткой оптической линзы 108. Жидкая линза, образованная таким образом, подсоединяется через канал 112 к резервуару 114, выполненному или в другом варианте сформированному из эластомерной деформируемой мембраны, которая содержит избыточную жидкость. Жидкая линза 100 и резервуар 114 совместно образуют герметический блок. Работой исполнительного элемента 116 обеспечивается сжатие или растяжение деформируемой мембраны внутри резервуара для переноса жидкости между резервуаром 114 и жидкой линзой 100 через канал 112. Исполнительным элементом 116 может быть, например, но без ограничений, балончатый исполнительный элемент, исполнительный элемент вроде шприца или лимбовый исполнительный элемент. В примерах осуществления оптическую силу могут иметь ни одна, одна или обе жесткая оптическая линза 108 и гибкая мембрана 110. Канал 112, соединяющий жидкую линзу 100 с резервуаром 114, может быть помещен, например, в окуляр оправы очков или в участки дужки оправы очков.
Во время всего раскрытия изобретения будет использоваться термин «жидкая линза в сборе» для описания скомпонованного блока из жесткой передней линзы, гибкой мембраны и находящейся между ними жидкости, в то время как термин «жидкая линза» будет использоваться для обозначения слоя жидкости и двух поверхностей, содержащих эту жидкость и образующих поверхности жидкой линзы.
В некруглых жидких линзах давление жидкости создает не одинаковые деформации гибкой мембраны вдоль ее короткой и длиной осей, и тем самым образует асферическую деформацию мембраны. Поэтому некруглые жидкие линзы примеров осуществления настоящего изобретения корректируют астигматизм, который создается этой деформацией. В одном примере осуществления передняя поверхность жесткой передней линзы корректирует астигматизм, создаваемый жидкостью. В дополнительном или альтернативном варианте толщина гибкой мембраны может иметь сложную форму, влияя тем самым на сферическую деформацию мембраны в ответ на давление жидкости. В примере осуществления гибкая мембрана содержит вставленную часть, которая является более гибкой, чем другие части этой гибкой мембраны, так что перенос жидкости между полостью и резервуаром приводит к изменению формы вставленной части сферическим образом без существенного изменения частей гибкой мембраны, не являющихся вставленными частями.
Образование асферичности передней линзы
Жидкая линза, такая как жидкая линза 100, может быть приведена в асферичное состояние созданием асферичной передней (жесткой) линзы. Поскольку передняя линза 108 контактирует с жидкостью на своей задней поверхности 102, то влияние добавления асферической коррекции на заднюю поверхность 102 передней линзы 108 будет ослабляться коэффициентом преломления жидкости относительно коэффициента преломления материала передней линзы. Действительно, изменение в толщине передней линзы 108, необходимое для создания асферической коррекции через заднюю поверхность 102, может быть выражено как:
Figure 00000001
в котором d является локальным изменением в толщине передней линзы, требуемым для создания определенного изменения оптической силы в этой точке, d1 является изменением в толщине, которое было бы необходимо, если вместо жидкости был бы воздух, n1 является коэффициентом преломления материала передней линзы, а n2 является коэффициентом преломления жидкости. Например, если передняя линза 108 выполнена из поликарбоната бисфенола А, а жидкостью является кремниевое масло, тогда n1 равно 1.59, а n2 равно 1.54, что в результате дает d равное 11.8d1. Иными словами, для создания асферической коррекции потребуется относительно большое изменение в толщине линзы, если эта коррекция добавляется к задней поверхности 102 передней линзы 108.
Толщина линзы может быть уменьшена добавлением асферической коррекции к передней поверхности 118 передней линзы 108, контактирующей с воздухом. Эта асферическая коррекция на передней поверхности 118 может быть в форме асферической коррекции с вращательной симметрией, делая поверхность жесткой линзы 108 эллипсоидальной или гипербоидальной. В этом случае поверхность может быть описана уравнением 2, в котором поверхность является эллипсоидальной, если значение р является положительным, и гипербоидальной, если значение р является отрицательным:
Figure 00000002
Асферические коррекции с вращательной симметрией, примененные к передней поверхности 118 жесткой линзы 108, предоставляют по меньшей мере два преимущества. Асферические коррекции могут быть рассчитаны так, чтобы минимизировать наличие сферической аберрации в жидкой линзе, которая может быть особенно заметна при большой сферической оптической силе. Кроме того, плюсовая оптическая сила жидкой линзы может быть снижена при высоких углах взгляда, что согласуется с визуальными потребностями носителя очков.
Торическая коррекция передней линзы
В дополнительном или альтернативном варианте к передней поверхности 118 жесткой линзы 108 могут быть применены другие асферические коррекции. Например, поверхность 118 может быть представлена тороидальной. Тем самым, астигматизм, добавленный к передней поверхности 118 жесткой линзы 108, предоставляет по меньшей мере два преимущества. Этот астигматизм может быть использован для нейтрализации естественного астигматизма глаза, которым обладают около 80% населения, требующего визуальной коррекции. Этот астигматизм может также быть использован для нейтрализации астигматизма, создаваемого поверхностью 104 гибкой мембраны ПО, когда форма жидкой линзы отклоняется от круга.
Лица, имеющие естественный астигматизм своих глаз, для получения наилучшего скорректированного зрения обычно носят очки с коррекцией астигматизма. Для того, чтобы такая коррекция была применима, направление астигматической оси линзы должно быть ортогонально к астигматической оси глаза носителя очков. Если эта астигматическая коррекция обеспечивается добавлением торической кривой к передней поверхности 118 жесткой линзы 108, тогда желательно выполнить передние торические жесткие линзы 108 с торической осью при всех возможных углах относительно линии 0-180° жесткой линзы 108. Это позволило бы образовать 180 различных конфигураций. Это определяется тем, что жидкая линза в сборе не обладает вращательной симметрией, поскольку она содержит канал 112, подсоединенный к жидкой линзе 100. Кроме того, желательно в значительной степени согласовывать величину астигматической коррекции, добавляемой к передней поверхности 118 жесткой линзы 108, с величиной астигматической коррекции, требуемой носителем очков. Хотя полный диапазон значений естественного астигматизма является очень большим (приблизительно от 0 до приблизительно 15 диоптрий или более), он составляет около 6 диоптрий (D) для 99% населения, требующего коррекции зрения. Поскольку требуется, чтобы согласование между естественным астигматизмом глаза и корректирующим астигматизмом линзы обеспечивалось с точностью до 0.25D, то потребуется около 25 различных конфигураций передней поверхности для покрытия упомянутого выше диапазона. Присоединение канала 114 к жесткой линзе 108 также приводит к дифференциации между левой и правой линзами, умножая тем самым полное число конфигураций на коэффициент два. Поэтому для обеспечения коррекции 99% населения, требующего коррекции зрения, будут необходимы 9,000 различных конфигураций на передней поверхности 118 жесткой линзы 108.
В примере осуществления настоящего изобретения имеется возможность существенно снизить число комбинацией на передней линзе образованием незаполненной линзы с вращательной симметрией, которая может быть отлита или изготовлена машинной обработкой в большом объеме. Желаемая форма линзы может быть затем вырезана в соответствии с желаемой формой жидкой линзы, а мембрана прикрепляется к внешней границе этой формы, которая была вырезана. Для обеспечения сообщения с жидкостью, проходящей внутри канала, на боковой стороне жесткой линзы, которая была вырезана, может быть просверлено отверстие. Подсоединять конец канала к отверстию может небольшой соединитель или патрубок.
Применение торической коррекции к передней поверхности 118 жесткой линзы 108 жидкой линзы в сборе также обеспечивает изготовление жидких линз, которые являются некруглыми по форме (например, овальными или прямоугольными). Некруглые жидкие линзы не были промышленно внедрены, поскольку некруглая жидкая линза создает астигматическую ошибку, когда жидкая линза вздувается для получения более значительной дополнительной оптической силы. Это происходит потому, что инжекция жидкости в жидкую линзу приводит к увеличению гидростатического давления, которое является одинаковым по всем направлениям. Эта сила заставляет гибкую мембрану (такую как мембрана ПО) жидкой линзы в сборе растягиваться или вздуваться во внешнюю сторону. Более того, эта сила делает мембрану более выпуклой и дает более значительную дополнительную оптическую силу жидкой линзы. В случае некруглой жидкой линзы длина меридиан мембраны не равны по всем направлениям. Тем самым, кривизна мембраны различна на различных меридианах, являясь при этом самой крутой на самом коротком меридиане и наименее крутой вдоль самого длинного меридиана. Это приводит к торической форме. В примере осуществления возможна нейтрализация этого вызванного вздутием астигматизма в жидкой линзе добавлением астигматической коррекции к передней поверхности жесткой линзы. При таком подходе, когда жидкая линза не вздута (то есть, когда она имеет самую низкую дополнительную оптическую силу), линза в сборе имеет астигматизм, соответствующий астигматизму, добавленному к передней поверхности жесткой линзы. То есть, когда жидкая линза не вздута, астигматизм, добавленный к передней поверхности жесткой линзы, не будет скомпенсирован каким-либо астигматизмом, созданным вздутием. Добавление астигматизма к передней поверхности 118 жесткой линзы 108 обеспечивает наилучшее соотношение между астигматизмом при самой низкой дополнительной оптической силе и астигматизмом при самой высокой дополнительной оптической силе. Это соотношение может быть вычислено и оптимизировано для полного расчетного диапазона оптических сил жидкой линзы. Такое соотношение может также быть приемлемо для носителя очков при условии, что астигматизм не превышает порог допустимости астигматизма для глаза человека на любой точке в диапазоне оптических сил жидкой линзы.
В одном характерном примере осуществления жидкая линза спроектирована в соответствии с параметрами, показанными в Таблице 1. В этом примере осуществления передняя поверхность жидкой линзы не имеет какой-либо астигматической коррекции.
Таблица 1
Спецификация примера осуществления жидкой линзы
Радиус кривизны передней поверхности жесткой линзы, Ra 500 мм
Радиус кривизны задней поверхности жесткой линзы, Rb 500 мм
Длинный диаметр жидкой линзы, а 35.0 мм
Короткий диаметр жидкой линзы, b 34.0 мм
Эксцентриситет, а/b 0.972
Рабочий диапазон жидкой линзы от 1.25D до 3.25D
Начальная оптическая сила вдоль длинной оси, Dla 1.25D
Начальная оптическая сила вдоль короткой оси, Dlb 1.26D
Астигматизм в начальном состоянии жидкой линзы 0.01D
Конечная оптическая сила вдоль длинной оси жидкой линзы, DFa 3.25D
Конечная оптическая сила вдоль короткой оси жидкой линзы DFb 3.37D
Астигматизм в конечном состоянии жидкой линзы 0.12D
В примере осуществления жидкой линзы, описанном в Таблице 1, жидкая линза выполнена из поликарбоната бисфенола А, мембраной является биаксиально ориентированный полиэтилентерефталат (торговое название MYLAR), а жидкостью является кремниевое масло с коэффициентом преломления 1.54. В этом случае степень отклонения от круглой формы выражается как эксцентриситет, а форма становится все более некруглой по мере того, как он все более отклоняется от 1.0. Данные в Таблице 1 показывают, что небольшое отклонение от круглой формы приводит к развитию относительно низкой величины астигматизма (0.12D) на самых высоких точках диапазона, то есть, 3.25D.
На Фиг.2 показана зависимость нарастания астигматизма, как функции эксцентриситета в примере осуществления жидкой линзы. По оси ординат представлен астигматизм в диоптриях (D), в то время как астигматизм (kv) представлен по оси х. На Фиг.2 линия 202 представляет пример осуществления жидкой линзы, описанной в Таблице 1. Линия 204 показывает значения астигматизма на самой нижней точке диапазона (1.25D), в то время как линия 206 представляет самую высокую точку диапазона (3.25D).
Ясно, что для значимых (то есть, коммерчески полезных) некруглых геометрий жидкой линзы, например, с kv<0.85, относительно небольшое вздутие, требуемое для достижения самой нижней точки диапазона оптической силы (1.25D), приводит к небольшой величине астигматизма. Этот астигматизм является по большей части ниже уровня восприятия человеческого глаза (обычно 0.10D-0.12D). Однако созданный астигматизм на более высоком конце диапазона оптической силы достигает величины 0.85D при kv=0.85, что значительно превышает диапазон допустимости астигматизма для глаза человека, когда это относится к задачам ближнего зрения, которые обычно составляет около 0.50D при прямом взгляде (то есть, угол взгляда в 0° и не более чем 0.75D для любой части линзы за пределами угла взгляда в 15°). Фиг.2 демонстрирует значимость проблемы, связанной с некруглыми жидкими линзами.
На Фиг.3 показана скорость развития астигматизма в примере осуществления жидкой линзы со спецификацией на Таблице 1 с добавленной астигматической коррекцией (то есть, торической коррекцией) в 0.125D на передней поверхности жесткой линзы. Линия 304, которая представляет значения астигматизма на самой нижней точке диапазона, достигает величины 0.125D при эксцентриситете 1.0 в соответствии с концепцией конструкции. Линия 306, которая представляет значения астигматизма на самой высокой точке диапазона, достигает величины 0.50D при эксцентриситете 0.87. Интересно, что астигматизм жидкой линзы остается постоянным при величине около 0.12D по всему диапазону оптических сил при эксцентриситете 0.94. Возможно получение некруглых форм более низкого эксцентриситета увеличением астигматической коррекции передней поверхности жесткой линзы. Максимум такой коррекции не должен превышать 0.18D, что соответствует визуальному комфорту и качеству изображения, ожидаемому носителем очков на нижнем конце диапазона оптической силы жидкой линзы в сборе. Этот результат показывает, что имеется возможность построения жидких линз, которые при таком подходе являются умеренно некруглыми.
Модификация гибкой мембраны
Жидкая линза, такая как жидкая линза 100, может быть сделана асферической, если мембрана, такая как мембрана ПО, будет иметь возможность вздуваться и принимать асферическую (в противоположность сферической) форму. В примере осуществления в асферической жидкой линзе для формирования жидкой линзы используется мембрана с толщиной сложной формы. Однородная по толщине мембрана, используемая для образования круглой по форме жидкой линзы в сборе, вздувается однородно, приобретая тем самым сферическую форму. Локальная деформация мембраны управляется, главным образом, локальной жесткостью мембраны и может быть изменена приданием мембране жесткости или изменением ее толщины по поверхности. Мембрана с толщиной сложной формы может поэтому использоваться для образования асферической жидкой линзы.
Например, если требуется асферическая форма с вращательной симметрией, то мембрана должна вздуваться в эллипсоидную или в гиперболическую форму. Такой профиль вздувания может быть достигнут изменением толщины мембраны радиально симметричным образом. Надлежащим контуром толщины вдоль поверхности мембраны может быть образована любая форма поверхности, какую мог бы определить специалист в данной области техники.
Упругая деформация мембраны задается суперпозицией растяжения и изгиба. Жесткость, в общем случае, пропорциональна модулю упругости. Для растяжения, являющейся частью деформации, она пропорциональна также толщине мембраны; изгиб пропорционален кубу толщины. Один из методов регулировки жесткости состоит в регулировке толщины мембраны вдоль определенных ориентации. Толщина мембраны может быть изменена различными способами, например, процессом растяжения, который является специфичным для определенной ориентации. Другим способом является осаждение слоя покрытия переменной толщины, такой как процесс плазменного осаждения. Как показано на Фиг.5а,b и Фиг.6а,b, другим способом является клеевое подсоединение второй полоски мембраны надлежащей толщины вдоль определенной медианы мембраны. Такой подход ставит меньше ограничений на форму очков, содержащих аппаратуру жидких линз, поскольку методом конечных элементов может быть проанализирована любая форма, эффективно определены "длинная" и "короткая" оси, а затем - изменение толщины, проводимое вдоль этих осей. В альтернативном варианте может быть выведено решение для жесткости, как функции координат х,y мембраны, и эта матрица жесткости может быть реализована осаждением относительно жесткого покрытия, такого как окись кремния (SiOx).
Расчет гибкой мембраны с жесткостью, зависимой от положения, может потребовать вычисления механической характеристики мембраны в овальной жидкой линзе, геометрии поверхности, получаемой мембраной в результате такой деформации или растяжения, и оптической силы жидкой линзы, которая содержит мембрану получаемой в результате формы, при чем все эти данные - в функции объема жидкости, инжектированной в линзу. Кроме того, может быть проведен ряд итеративных вычислений для наилучшей насколько возможно аппроксимации реальной формы гибкой мембраны и состояния расфокусировки ретинального изображения, создаваемого такой оптикой. В одном примере эти сложные вычисления были проведены с использованием типичной системы программного обеспечения. Эта типичная система программного обеспечения комбинировала несколько различных программных пакетов, каждый с различной функцией, таким образом, что каждый программный пакет вводит полученные в нем результаты в следующий пакет.
В вычислениях, описанных здесь в характерных примерах осуществления, использовался (только в качестве примера) следующий набор программ. Деформация жидкой мембраны моделировалась на Мультифизическом программном обеспечении COMSOL, разработанном COMSOL, Inc. of Burlington, MA (Корпорация г.Берлингтон, штат Массачусетс). Выходные данные модели COMSOL были переданы на программное обеспечение MATLAB, разработанное MathWorks, Inc. of Natick, MA (Корпорация г.Натик, штат Массачусетс) для получения наилучшего сглаживающего полнома этой поверхности. Для вычисления наилучшей комбинации сферы и цилиндра, аппроксимирующей эту поверхность, использовался полином второго порядка (квадратичный). Этот полином затем был передан в программное обеспечение оптического моделирования ZEMAX, созданное ZEMAX Development Corporation of Bellevue, WA (Корпорация разработки ZEMAX, г.Беллвью, штат Вашингтон). Деформация жидкой мембраны была вычислена как функция ее координат х, y на COMSOL для эллиптической жидкой линзы, эксцентриситет в которой составлял 0.8. Длинный диаметр составлял 36 мм, в то время как короткий диаметр был равен 28 мм. Эта модель прогонялась для квадранта, в соответствии с его преимуществом в четырехкратной симметрии. Фиг.4 иллюстрирует характерный градиент деформации гибкой мембраны в жидкой линзе в проекции спереди, вычисленный на пакете программ COMSOL в соответствии с этими параметрами. Контуры, показанные на Фиг.4, демонстрируют, что деформация по всей мембране была неоднородной, достигая пикового значения в 0.7 мм (700 микрон) при давлении 2000 паскаль. Фиг.8а и Фиг.8b представляют одномерную развертку деформации, показанной на Фиг.4. Фиг.8а представляет деформацию по горизонтальной оси, а Фиг.8b представляет деформацию по вертикальной оси. Формирование сетки было проведено в режиме развертки (высокоточной) по трем слоям для введения режима изгибания, генерирующего в целом 5439 элемента. Эти данные были переданы на MATLAB для наилучшей аппроксимации полиномом второго порядка, подлежащего вводу в ZEMAX.
Во время первоначальной оценки этой вычислительной схемы было обнаружено, что более грубый размер сетки предоставлял адекватные точность и достоверность для поверхности, генерируемой сеткой с более мелким размером. Было также найдено, что можно было бы пренебречь перекрестными членами при наилучшей аппроксимации полиномом второго порядка, вычисленным на MATLAB, так что поверхность могла бы быть адекватно представлена как более простой двухконусник с квадратичными членами по х и у, как показано в уравнении 3 и уравнении 4. Уравнение 3 является уравнением Наилучшей аппроксимации, используемым MATLAB для аппроксимации данных деформации, выдаваемых из COMSOL. Биконический прогиб Цернике:
Figure 00000003
Уравнение 4 представляет собой уравнение 3 после удаления перекрестных членов х,y, которые давали удовлетворительную аппроксимацию данных деформации. Это уравнение использовалось для переноса данных деформации поверхности в ZEMAX.
Биконический прогиб:
Figure 00000004
Этот вычислительный и моделирующий подход был использован для оценки различных концепций построения некруглой жидкой линзы, оптическая сила которой могла бы быть настроена в диапазоне диоптрий 2.0D. Было принято, что самая низкая оптическая сила составляет 1.25D, а за самую высокую оптическую силу было принято 3.25D. Другим допущением было то, что при самой низкой оптической силе может быть допущен астигматизм максимум в 0.18D, в то время как при самой высокой оптической силе был допустим астигматизм максимум в 0.50D.
В примере осуществления предусматривается неоднородная толщина гибкой мембраны, с тем чтобы модулировать и изменять ее деформацию в ответ на инжекцию жидкости и последующее увеличение сферической оптической силы. Гибкая мембрана переменной толщины может быть получена несколькими путями, как было описано выше. В примере осуществления для изменения толщины над определенными частями поверхности мембраны использовалась лента или прокладка. Такие ленты или прокладки могут быть вырезаны из полимерной пленки, как это используется при изготовлении гибкой мембраны, а затем прикреплены к гибкой мембране. Например, ленты или прокладки могут быть прикреплены к внутренней поверхности гибкой мембраны, в контакте с жидкостью (например, маслом), для минимизации заметности лент или прокладок. Прикрепление этих лент или прокладок к мембране может быть выполнено с использованием клеевых средств. В примере осуществления этот клей имел коэффициент преломления приблизительно равный коэффициенту преломления жидкости. В альтернативном варианте ленты или прокладки могут быть присоединены к гибкой мембране лазерной сваркой или ультразвуковой сваркой, или же другими средствами, известными специалистам в данной области техники. Для этой цели могут использоваться одна или более таких лент или прокладок. В примере осуществления для увеличения толщины гибкой мембраны не использовались ленты или прокладки; предпочтительнее является создание различия по толщине в самой пластинке гибкой мембраны. Технологиями создания гибкой мембраны изменяющейся толщины являются, например, и без ограничений, штамповка, формование под давлением, термическая формовка и лазерная эрозия.
Фиг.5а,b и Фиг.6а,b иллюстрируют характерную конфигурацию лент и прокладок, моделируемых для вывода оптимальной формы и контуров так, чтобы модулировать жесткость мембраны. Фиг.5а и Фиг.5b иллюстрируют ленты 502, 504, расположенные соответственно вдоль оси х и оси y гибкой мембраны 506. Фиг.6а и Фиг.6b иллюстрирует прокладки 602, 604, расположенные соответственно вдоль оси х и оси y гибкой мембраны 606.
Таблица 2 показывает результаты анализа характерной конфигурации, представленной на Фиг.5а,b и Фиг.6а,b, сравнивающего применение ленты или прокладки (упоминаемые в Таблице 2 как упрочняющий элемент) вдоль оси х и оси y. В характерной модели, используемой в Таблице 2, толщина упрочняющего элемента (например, ленты или прокладки) была той же самой, что и толщина самой гибкой мембраны. То есть, толщина была удвоена там, где имеется упрочнение. Конечный анализ был выполнен на пакете программ ZEMAX, который использовался для вычисления астигматизма во всем целиком диапазоне сферических оптических сил, а также размера пятна изображения вдоль оси х и оси у. В этом анализе эксцентриситет был принят равным 0.864, оптика составляла 35 мм вдоль длинной оси (ось х) и 30.25 мм - вдоль короткой оси (ось у). Наименьшая оптическая сила составляет 1.25D, а наибольшая оптическая сила составляет 3.25D. Передняя поверхность жесткой линзы была снабжена торической коррекцией такой, что чистый астигматизм при самой низкой оптической силе (1.25D) составляет для всех случаев 0.18D. Размер пятна вдоль оси х является размером при фокусировке по х, размер пятна вдоль оси у является размером при фокусировке по y.
Таблица 2
Моделирование упрочняющего элемента на гибкой мембране в эллиптической жидкой линзе
Упрочняющий элемент Астигматизм при 3.25D Размер пятна вдоль оси х, микроны Размер пятна вдоль оси y, микроны
нет 0.73D 10.1 14.2
Прокладка вдоль оси х
(Фиг.5а) 0.61D 9.9 13.2
Прокладка вдоль оси y
(Фиг.5b) 1.02D 10.6 16.9
Лента вдоль оси х
(Фиг.4а) 0.51D 9.7 12.5
Лента вдоль оси y
(Фиг.4b) 1.04D 10.4 17.0
Далее, исследовался эффект повышения упрочнения, как функции эксцентриситета. Таблица 3 показывает скорость нарастания астигматизма по мере того, как в характерной модели увеличивалась толщина упрочняющего средства. В этом характерном анализе принималось, что эксцентриситет был равен 0.864, при этом длинный диаметр составляет 35.0 мм. Принималось, что самая низкая и самая высокая сферическая оптическая сила составляет соответственно 125D и 3.25D, при этом диапазон настройки составляет 2.0D. Принималось также, что передняя поверхность жесткой оптики содержала торическую коррекцию вдоль соответствующей оси, так что чистый астигматизм при самой низкой оптической силе поддерживался на величине 0.18D. Астигматизм при самой высокой сферической оптической силе вычислялся на ZEMAX, наряду с размером пятна изображения. Принималось, что базовая мембрана имеет единичную толщину, так что упрочняющий элемент толщины IX удваивает толщину мембраны там, где применялся этот элемент. Ожидается, что размер пятна изображения будет коррелировать с функцией рассеяния точки ретинального изображения, критической мерой четкости и чистоты ретинального изображения и мерой качества изображения, воспринимаемого носителем очков. В примере, показанном в Таблице 3, представлено улучшение качества изображения по мере того, как в жидкой линзе увеличивается толщина упрочнения.
Таблица 3
Изменение в астигматизме, как функции толщины упрочнения
Упрочняющий элемент Макс. астигматизм при 3.25D Размер пятна вдоль оси х, микроны Размер пятна вдоль оси y, микроны
Нет 0.73D 10.1 14.2
Прокладка 1X 0.61D 9.5 13.2
Прокладка 2Х 0.37D 7.5 9.4
Прокладка 3Х 0.14D 7.4 8.0
Лента 1X 0.51D 9.7 12.5
Лента 2Х 0.35D 9.5 11.4
Лента 3Х 0.17D 9.2 10.2
В этом примере было установлено, что упрочнение ЗХ, обеспечивающее использование некруглой оптики до эксцентриситетов 0.80, оставаясь при этом в пределах астигматизма, определенного для самой высокой и самой низкой сферической оптической силы (sph) (например, 0.18D при 1.25 sph и 0.50D при 3.25 sph). Этот уровень эксцентриситета адекватен для линз большого размера, поскольку обеспечивает диаметр длинной оси в 40 мм при диаметре короткой оси в 32 мм. Дальнейшие отклонения от круглой формы (например, при эксцентриситете 0.7) могут быть достигнуты дальнейшим увеличением упрочнений, например, использованием прокладки или ленты, которые имеют толщину 4Х-6Х.
Следует заметить, что анализ и результаты, представленные выше, относились к характерной параксиальной ситуации, когда размер зрачка принимается равным 4.0 мм. Иными словами, они были применимы к центру оптики с умеренным углом поля зрения, менее чем 10 градусов. Этот анализ может быть повторен при различных углах взгляда для всей оптики. Такой расчет обеспечил бы дальнейшую оптимизацию формы мембраны, поскольку было бы возможно установить упрочняющие элементы, которые обеспечивают наилучшую коррекцию для свей оптики, а не те, которые дают наилучшую коррекцию на оптическом центре. При проведении такой глобальной оптимизации можно было бы определить, что оптические сегменты, удаленные от центра, не являются такими уж важными для получения полного визуального удовлетворения, как центр оптики. Это следует из того, что в большинстве задач зрения для наиболее комфортного зрения в ближней зоне требуется прямой взгляд с управляемыми движениями глаза, которые дополняют движения головы.
Оптики другой сложной формы, такие как прямоугольные или квадратные оптики, также могут использоваться при таком подходе. Форма деформированной мембраны может быть описана, например, как совокупность точек, такая как облако точек или совокупность сплайнов, используемых для сглаживания точек. В этом случае вычисляется волновой фронт лучей, прошедших через жидкую линзу (содержащую деформированную мембрану), и к этому волновому фронту может быть применена адаптивная коррекция для максимизации качества ретинального изображения. Качество ретинального изображения может быть измерено одной из обычно используемых метрик качества изображения, таких как коэффициент Штреля или эквивалентная расфокусировка.
Вставка жидкой линзы
В примере реализации конструкции со вставкой некруглая форма жидкой линзы содержит круглую или эллиптическую секцию, расположенную по центру зрачка носителя очков. В таком примере осуществления при одевании очков центр зрачка располагается по одной оси с центром вставки. При круглой вставке активная область может быть небольшой, что зависит от формы оправы, поскольку вертикальный диаметр круглой формы должен согласовываться с вертикальным диаметром оправы. Если активная область гибкой мембраны тоже является небольшой, то это может быть неудобно для носителя очков, поскольку для движения глаз носителя очков может быть необходим больший диапазон взгляда из стороны в сторону, чем сверху вниз. Например, обычному носителю очков для комфортного движения глаз из стороны в сторону необходима ширина активной области около 30-35 мм. Эллиптическая вставляемая часть обеспечивает такую ширину активной области даже тогда, когда вертикальный размер вставки будет меньше, по сравнению с шириной активной области. Фиг.7а и Фиг.7b иллюстрируют характерную эллиптическую вставку 702 в жидкой линзе в сборе 704. Вставленная оптика 702 именуется здесь как активная оптическая область. Активная оптическая область рассчитывается так, чтобы при вздутии обеспечивался желаемый диапазон оптической силы. Спецификации астигматизма на низком и на высоком концах диапазона оптической силы применяются только к активной области. Активная область может быть образована формированием контура толщины мембраны так, чтобы она была существенно тоньше, чем в окружающей оптической области. Например, как показано на характерной эллиптической вставке 702 на Фиг.7b, было установлено, что для активной области размером 25 мм × 35 мм эксцентриситет 0.80 отвечал упомянутым выше оптическим спецификациям в диапазоне оптической силы 1.50D, от 1.25D до 2.75D. Коэффициент толщины мембраны 2Х/10Х может быть использован для проведения этой сегментации всей оптической области. В примере осуществления коэффициент толщины мембраны составляет ЗХ/7Х. Чем меньше коэффициент толщины, тем больше будет деформация, испытываемая внешней зоной. Это приводит к более высокому уровню астигматизма в активной зоне.
Чтобы такое исполнение было бы косметически приемлемым, граница активной оптической области может быть слегка блиндирована, тем самым будет предотвращаться скачок изображения или воспринимаемые искажения изображения. Установлено, что основными причинами визуального дискомфорта, связанного с этой границей, являются: (1) отсутствие непрерывности призмы; (2) отсутствие непрерывности увеличения; и (3) высокий локализованный астигматизм, созданный отсутствием непрерывности оптической силы. Существуют также основные факторы, которые вносят свой вклад в различимость этой границы, потенциально приводящие к косметически неприемлемому исходу. Эти проблемы могут быть сведены к минимуму созданием переходной зоны. В примере осуществления переходная зона составляет приблизительно 1 мм - 5 мм по ширине. В другом примере осуществления переходная зона составляет приблизительно 2 мм - 3 мм по ширине. Ширина переходной зоны может быть определена по градиенту оптической силы внутри зоны, поскольку визуальные характеристики этой зоны могут быть приемлемыми, например, только для градиента оптической силы 0.50D/мм или менее, приводящего к максимальной величине астигматизма в 0.50D в этой зоне. В таком примере диапазон оптической силы в 1.50D требует переходной зоны в 3.0 мм по ширине.
Заключение
Хотя выше были описаны различные примеры осуществления настоящего изображения, следует понимать, что они были представлены только посредством примеров, а не ограничений. Специалистам в данной области техники будет очевидно, что здесь могут быть сделаны различные изменения в форме и деталях без отклонения от сущности и объема изобретения. Таким образом, широта и объем настоящего изобретения не должны быть ограничены любым из описанных выше примеров осуществления, но должны быть определены только в соответствии со следующими патентными требованиями и их эквивалентами.
Далее, целью вышеизложенного Реферата изобретения является предоставление Патентному ведомству США и общественности в общем, и, в частности, ученым, инженерам и специалистам - практикам в этой области техники, которые незнакомы с патентными или юридическими терминами или фразеологией, возможности быстро определить из беглого просмотра природу и сущность технического раскрытия заявки. Реферат изобретения не предназначен для какого-либо ограничения объема настоящего изобретения.

Claims (12)

1. Жидкая линза в сборе, содержащая:
некруглую жесткую линзу, имеющую заднюю поверхность и асферическую переднюю поверхность;
гибкую мембрану, прикрепленную к задней поверхности некруглой жесткой линзы так, что между передней поверхностью гибкой мембраны и задней поверхностью жесткой линзы образована полость; и
резервуар, сообщающийся с полостью между передней поверхностью гибкой мембраны и задней поверхностью некруглой жесткой линзы так, что жидкость может передаваться между резервуаром и полостью и изменять оптическую силу жидкой линзы в сборе,
при этом асферическая передняя поверхность, по меньшей мере, частично понижает оптическую ошибку, создаваемую жидкостью, помещенной в полость.
2. Жидкая линза в сборе по п. 1, отличающаяся тем, что задняя поверхность некруглой жесткой линзы является сферической.
3. Жидкая линза в сборе по п. 1, отличающаяся тем, что передача жидкости между резервуаром и полостью заставляет гибкую мембрану асферически изменять форму.
4. Жидкая линза в сборе по п. 3, отличающаяся тем, что асферическая передняя поверхность жесткой линзы в значительной степени уравновешивает астигматизм, вызванный деформацией гибкой мембраны.
5. Жидкая линза в сборе по п. 1, отличающаяся тем, что гибкая мембрана является по толщине однородной.
6. Жидкая линза в сборе по п. 1, отличающаяся тем, что гибкая мембрана является по толщине неоднородной.
7. Жидкая линза в сборе по п. 6, отличающаяся тем, что толщина гибкой мембраны имеет сложную форму, такую, что это заставляет гибкую мембрану изменять форму сферически, когда между резервуаром и полостью передается жидкость.
8. Жидкая линза в сборе по п. 1, отличающаяся тем, что астигматизм, введенный асферической передней поверхностью, когда пользователь смотрит на близлежащие предметы, составляет менее 0.5 диоптрий при прямом взгляде.
9. Жидкая линза в сборе по п. 1, отличающаяся тем, что передняя поверхность жесткой линзы является торической.
10. Жидкая линза в сборе, содержащая:
некруглую жесткую линзу, имеющую заднюю поверхность и переднюю поверхность;
гибкую мембрану, прикрепленную к задней поверхности некруглой жесткой линзы, которая образует полость между передней поверхностью гибкой мембраны и задней поверхностью жесткой линзы, при этом гибкая мембрана сконфигурирована для изменения формы на эллиптической части гибкой мембраны по-другому, чем часть гибкой мембраны вне этой эллиптической части, когда жидкость передается между резервуаром и полостью, при этом эллиптическая часть гибкой мембраны является меньше, чем вся целиком гибкая мембрана, и
резервуар, сообщающийся с полостью между передней поверхностью гибкой мембраны и задней поверхностью некруглой жесткой линзы так, что жидкость может передаваться между резервуаром и полостью.
11. Жидкая линза в сборе по п. 10, отличающаяся тем, что толщина эллиптической части гибкой мембраны является меньше, чем толщина гибкой мембраны вне эллиптической части.
12. Жидкая линза в сборе по п. 10, отличающаяся тем, что передняя поверхность некруглой жесткой линзы является асферической.
RU2012119619/28A 2009-10-14 2010-10-12 Асферическая линзовая оптика, заполненная жидкостью RU2570803C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/579,203 US8136942B2 (en) 2009-10-14 2009-10-14 Aspheric fluid filled lens optic
US12/579,203 2009-10-14
PCT/US2010/052367 WO2011046959A1 (en) 2009-10-14 2010-10-12 Aspheric fluid filled lens optic

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012119619A RU2012119619A (ru) 2013-11-20
RU2570803C2 true RU2570803C2 (ru) 2015-12-10

Family

ID=43854592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012119619/28A RU2570803C2 (ru) 2009-10-14 2010-10-12 Асферическая линзовая оптика, заполненная жидкостью

Country Status (14)

Country Link
US (5) US8136942B2 (ru)
EP (2) EP2717073A1 (ru)
JP (2) JP2013508750A (ru)
KR (4) KR20180032693A (ru)
CN (2) CN105403937B (ru)
AR (1) AR078636A1 (ru)
AU (1) AU2010307011A1 (ru)
BR (1) BR112012008857A2 (ru)
CA (1) CA2777714C (ru)
IL (3) IL219200A (ru)
MX (1) MX2012004398A (ru)
RU (1) RU2570803C2 (ru)
WO (1) WO2011046959A1 (ru)
ZA (1) ZA201202886B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747037C1 (ru) * 2020-10-08 2021-04-23 Игнат Игоревич Иванов Лупа

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8414121B2 (en) * 2009-10-13 2013-04-09 Adlens Beacon, Inc. Non-round fluid filled lens optic
US8817381B2 (en) 2009-10-13 2014-08-26 Adlens Beacon, Inc. Full field membrane design for non-round liquid lens assemblies
US8136942B2 (en) 2009-10-14 2012-03-20 Adlens Beacon, Inc. Aspheric fluid filled lens optic
US8238032B2 (en) * 2010-02-19 2012-08-07 International Business Machines Corporation Variable focus point lens
US9036264B2 (en) * 2010-08-12 2015-05-19 Adlens Beacon, Inc. Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
WO2013143630A1 (en) * 2012-03-27 2013-10-03 Adlens Limited Improvements in or relating to deformable membrane assemblies
GB201205394D0 (en) * 2012-03-27 2012-05-09 Adlens Ltd Improvements in or relating to deformable non-round membrane assemblies
EP2831667B1 (en) * 2012-03-27 2024-04-17 Adlens Ltd Improvements in or relating to deformable membrane assemblies
CN104303095A (zh) * 2012-04-16 2015-01-21 道康宁公司 形成可变焦距眼镜的方法
US9535264B2 (en) * 2012-07-13 2017-01-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid lenses, lens blanks, and methods of manufacturing the same
US10302968B2 (en) 2013-01-28 2019-05-28 Onefocus Vision, Inc. Fluidic module for accommodating soft contact lens
GB201317216D0 (en) * 2013-09-27 2013-11-13 Adlens Ltd Improvements in or relating to deformable membrane assemblies
EP3084486A4 (en) 2013-12-20 2017-11-22 Onefocus Vision, LLC Fluidic module for accomodating soft contact lens
WO2015107362A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 The Centre For Vision In The Developing World Cic Method of making a flexible membrane and mold therefor, membrane and variable focus lens
US9690015B2 (en) * 2015-03-19 2017-06-27 Oceanus Investment Inc. Fluid lens assembly
GB2542638A (en) 2015-09-28 2017-03-29 Adiens Ltd An adjustable fluid-filled lens assembly and method for assembling the same
WO2017083771A1 (en) 2015-11-11 2017-05-18 Onefocus Vision, Inc. Rotationally stabilized contact lens
CN105842840B (zh) * 2015-12-15 2018-02-13 浙江大学 仿晶状体层状结构对称式变焦透镜
CN105842763B (zh) * 2015-12-22 2017-10-20 浙江大学 一种仿生固液混合可调透镜及其调焦装置
AU2017382218B2 (en) 2016-12-21 2023-05-11 Acucela Inc. Miniaturized mobile, low cost optical coherence tomography system for home based ophthalmic applications
US20180242821A1 (en) 2017-02-28 2018-08-30 Biosense Webster (Israel) Ltd. Lens in balloon catheter
KR102391893B1 (ko) 2017-03-10 2022-04-28 엘지이노텍 주식회사 액체렌즈 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학기기
CN109798488B (zh) * 2017-11-17 2020-07-10 比亚迪股份有限公司 汽车大灯透镜、生产线及制作方法
US10677966B1 (en) * 2018-01-22 2020-06-09 Facebook Technologies, Llc Flexible border allowing hinge rotation of membrane for fluid-filled lens
US10677967B1 (en) * 2018-01-22 2020-06-09 Facebook Technologies, Llc Flexible border allowing vertical translation of membrane for fluid-filled lens
US10962791B1 (en) 2018-03-22 2021-03-30 Facebook Technologies, Llc Apparatuses, systems, and methods for fabricating ultra-thin adjustable lenses
US11245065B1 (en) 2018-03-22 2022-02-08 Facebook Technologies, Llc Electroactive polymer devices, systems, and methods
GB201805289D0 (en) * 2018-03-29 2018-05-16 Adlens Ltd Improvements in or relating to variable focusing power optical devices
GB201805301D0 (en) 2018-03-29 2018-05-16 Adlens Ltd Improvements In Or Relating To Variable Focusing Power Optical Devices
US10914871B2 (en) 2018-03-29 2021-02-09 Facebook Technologies, Llc Optical lens assemblies and related methods
WO2019246412A1 (en) 2018-06-20 2019-12-26 Acucela Inc. Miniaturized mobile, low cost optical coherence tomography system for home based ophthalmic applications
US10852553B2 (en) * 2018-09-21 2020-12-01 Apple Inc. Electronic device with a tunable lens
US11256331B1 (en) 2019-01-10 2022-02-22 Facebook Technologies, Llc Apparatuses, systems, and methods including haptic and touch sensing electroactive device arrays
CN109613694B (zh) * 2019-01-28 2024-10-18 长治医学院 变焦距液体透镜验光装置的验光方法
US11561415B1 (en) 2019-05-16 2023-01-24 Meta Platforms Technologies, Llc Moving guide actuation of fluid lenses
US11719960B1 (en) 2019-05-16 2023-08-08 Meta Platforms Technologies, Llc Gravity sag compensation in fluid-filled lenses
US11867927B1 (en) 2019-05-16 2024-01-09 Meta Platforms Technologies, Llc Modified membranes for fluid lenses
US11635637B1 (en) 2019-05-16 2023-04-25 Meta Platforms Technologies, Llc Fluid lens with low energy membrane adjustment
US11333803B2 (en) 2019-05-16 2022-05-17 Facebook Technologies, Llc Fluid lens with low energy membrane adjustment
US11506825B1 (en) 2019-10-24 2022-11-22 Meta Platforms, Inc. Elastomer based flexures for fluid lenses
GB2588465B (en) * 2019-10-25 2022-07-13 Coopervision Int Ltd Tuneable ophthalmic lens
US11703616B2 (en) 2019-11-05 2023-07-18 Meta Platforms Technologies, Llc Fluid lens with low gas content fluid
US11730363B2 (en) 2019-12-26 2023-08-22 Acucela Inc. Optical coherence tomography patient alignment system for home based ophthalmic applications
EP3910398B1 (en) * 2020-05-13 2023-11-01 Essilor International Three-state optical article and method for controlling same
US10959613B1 (en) 2020-08-04 2021-03-30 Acucela Inc. Scan pattern and signal processing for optical coherence tomography
WO2022035809A1 (en) 2020-08-14 2022-02-17 Acucela Inc. System and method for optical coherence tomography a-scan decurving
US11393094B2 (en) 2020-09-11 2022-07-19 Acucela Inc. Artificial intelligence for evaluation of optical coherence tomography images
CN116322471A (zh) 2020-09-30 2023-06-23 奥克塞拉有限公司 近视预测、诊断、计划和监测设备
US11740391B1 (en) 2020-12-31 2023-08-29 Meta Platforms Technologies, Llc Fluid lens operational feedback using sensor signal
US11497396B2 (en) 2021-03-24 2022-11-15 Acucela Inc. Axial length measurement monitor
KR102452824B1 (ko) * 2021-04-20 2022-10-07 한국기술교육대학교 산학협력단 열가소성 고분자 기반 안경의 제조방법
WO2023192167A2 (en) * 2022-03-31 2023-10-05 The University Of Chicago Optical cavity with one or more intracavity lenses, and associated methods
CN115153418B (zh) * 2022-07-26 2023-06-13 郑州铁路职业技术学院 一种眼睛验光用试戴验光装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4890903A (en) * 1985-11-05 1990-01-02 Michel Treisman Suspension system for a flexible optical membrane
RU2664U1 (ru) * 1995-09-29 1996-08-16 Алексей Альбертович Дузенкевич Очки с переменной оптической силой
US5684637A (en) * 1995-07-19 1997-11-04 Floyd; Johnnie E. Fluid filled and pressurized lens with flexible optical boundary having variable focal length
US6040947A (en) * 1998-06-09 2000-03-21 Lane Research Variable spectacle lens

Family Cites Families (100)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2576581A (en) * 1946-07-09 1951-11-27 Benjamin F Edwards Polyfocal spectacles
US2836101A (en) * 1955-09-01 1958-05-27 Swart Dev Company De Optical elements
NL99122C (ru) * 1956-10-08
GB1209234A (en) * 1968-03-11 1970-10-21 Nat Res Dev Improvements in or relating to variable focus lenses
US3614215A (en) * 1970-04-23 1971-10-19 Leo Mackta Fluid bifocal spectacle
US4181408A (en) * 1977-12-05 1980-01-01 Senders John W Vision compensation
US4477158A (en) * 1981-10-15 1984-10-16 Pollock Stephen C Lens system for variable refraction
IL83179A0 (en) * 1987-07-14 1987-12-31 Daniel Barnea Variable lens
FR2651584B1 (fr) * 1989-09-07 1992-11-13 Essilor Int Branche de monture de lunettes a corps de branche interchangeable.
US5138494A (en) * 1990-05-07 1992-08-11 Stephen Kurtin Variable focal length lens
US5440357A (en) * 1991-09-03 1995-08-08 Lawrence D. Quaglia Vari-lens phoropter and automatic fast focusing infinitely variable focal power lens units precisely matched to varying distances by radar and electronics
US5229885A (en) * 1991-09-03 1993-07-20 Quaglia Lawrence D Infinitely variable focal power lens units precisely matched to varying distances by radar and electronics
US5182585A (en) * 1991-09-26 1993-01-26 The Arizona Carbon Foil Company, Inc. Eyeglasses with controllable refracting power
JPH05303011A (ja) * 1992-02-25 1993-11-16 Nippondenso Co Ltd 可変焦点レンズ
US5371629A (en) * 1993-02-04 1994-12-06 Kurtin; Stephen Non-circular variable focus lens
US5739959A (en) * 1993-07-20 1998-04-14 Lawrence D. Quaglia Automatic fast focusing infinitely variable focal power lens units for eyeglasses and other optical instruments controlled by radar and electronics
JPH0749404A (ja) * 1993-08-05 1995-02-21 Nippondenso Co Ltd 可変焦点レンズ
WO1995010037A1 (en) * 1993-10-04 1995-04-13 William Andrew Hallett Improvements in and relating to target material detection
US5668620A (en) * 1994-04-12 1997-09-16 Kurtin; Stephen Variable focal length lenses which have an arbitrarily shaped periphery
US5900921A (en) * 1994-07-06 1999-05-04 Jong-Deok Park Lens for diplopia and amblyopia and glasses using the same
US5515203A (en) * 1994-07-08 1996-05-07 Nye; William S. Educational lens
US5999328A (en) * 1994-11-08 1999-12-07 Kurtin; Stephen Liquid-filled variable focus lens with band actuator
US5636368A (en) * 1994-12-23 1997-06-03 Xilinx, Inc. Method for programming complex PLD having more than one function block type
US5563528A (en) * 1995-05-02 1996-10-08 Xilinx, Inc. Multiplexer for programmable logic device
US5774274A (en) * 1995-05-12 1998-06-30 Schachar; Ronald A. Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter
GB9511091D0 (en) * 1995-06-01 1995-07-26 Silver Joshua D Variable power spectacles
US5774273A (en) * 1996-08-23 1998-06-30 Vari-Lite, Inc. Variable-geometry liquid-filled lens apparatus and method for controlling the energy distribution of a light beam
IL128950A (en) * 1996-09-13 2007-05-15 David Joshua Silver Improvements in / or associated with variable focus lenses
US6091892A (en) * 1996-11-13 2000-07-18 Xilinx, Inc. Method for mapping product terms in a complex programmable logic device
US5790882A (en) * 1996-11-13 1998-08-04 Xilinx, Inc. Programmable logic device placement method utilizing weighting function to facilitate pin locking
JPH10206609A (ja) * 1997-01-21 1998-08-07 M L C:Kk 光学装置又はそのためのレンズ
US6888590B1 (en) * 1997-06-10 2005-05-03 Olympus Optical Co., Ltd. Optical elements (such as vari focal lens component, vari-focal diffractive optical element and variable declination prism) and electronic image pickup unit using optical elements
US5952846A (en) * 1997-08-08 1999-09-14 Xilinx, Inc. Method for reducing switching noise in a programmable logic device
GB9805977D0 (en) * 1998-03-19 1998-05-20 Silver Joshua D Improvements in variable focus optical devices
US5973852A (en) * 1998-03-26 1999-10-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Variable power fluid lens
US6552860B1 (en) * 1998-05-01 2003-04-22 Ray M. Alden Variable Fresnel type structures and process
US5956183A (en) * 1998-05-26 1999-09-21 Epstein; Saul Field-customizable variable focal length lens
US6619799B1 (en) * 1999-07-02 2003-09-16 E-Vision, Llc Optical lens system with electro-active lens having alterably different focal lengths
US7604349B2 (en) * 1999-07-02 2009-10-20 E-Vision, Llc Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US6053610A (en) * 1999-07-15 2000-04-25 Lane Research Actuation mechanism for variable focal length spectacles
GB0007810D0 (en) * 2000-03-30 2000-05-17 Silver Joshua D Variable focus optical apparatus
US7646544B2 (en) * 2005-05-14 2010-01-12 Batchko Robert G Fluidic optical devices
US7405884B2 (en) * 2000-12-21 2008-07-29 Olympus Corporation Optical apparatus
GB0100031D0 (en) * 2001-01-02 2001-02-14 Silver Joshua D Variable focus optical apparatus
JP2003014909A (ja) * 2001-07-02 2003-01-15 Mitsumi Electric Co Ltd 可変焦点レンズ
US6715876B2 (en) * 2001-11-19 2004-04-06 Johnnie E. Floyd Lens arrangement with fluid cell and prescriptive element
JP2003233008A (ja) * 2002-02-08 2003-08-22 Olympus Optical Co Ltd 撮像装置
US20040001180A1 (en) * 2002-07-01 2004-01-01 Saul Epstein Variable focus lens with internal refractive surface
US7362508B2 (en) * 2002-08-23 2008-04-22 Nikon Corporation Projection optical system and method for photolithography and exposure apparatus and method using same
IL151592A (en) * 2002-09-04 2008-06-05 Josef Bekerman Variable optical power spectacles for eyesight rehabilitation and methods for lens optical power control
CA2506753A1 (en) * 2002-11-20 2004-06-03 Victor Esch Lens system and method for power adjustment
CN101825762A (zh) * 2003-10-23 2010-09-08 安德里斯·奥布雷斯基 成像光学系统
US6992843B2 (en) * 2003-12-16 2006-01-31 Metastable Instruments, Inc. Precision optical wedge light beam scanner
US7317580B2 (en) * 2004-03-12 2008-01-08 Konica Minolta Opto, Inc. Zoom lens
US7453646B2 (en) * 2004-03-31 2008-11-18 The Regents Of The University Of California Fluidic adaptive lens systems and methods
BRPI0508760A (pt) * 2004-03-31 2007-08-28 Univ California dispositivo de lente, conjunto de óculos, sistema, aparelho multilente, sistema de lente zoom, e métodos para fabricar e operar um dispositivo de lente
US7359124B1 (en) * 2004-04-30 2008-04-15 Louisiana Tech University Research Foundation As A Division Of The Louisiana Tech University Foundation Wide-angle variable focal length lens system
WO2006009514A1 (en) * 2004-07-20 2006-01-26 Agency For Science, Technology And Research Variable focus microlens
US7261736B1 (en) * 2004-07-21 2007-08-28 Massachusetts Eye & Ear Infirmary Vision prosthesis with artificial muscle actuator
GB2417650A (en) * 2004-07-30 2006-03-01 Orange Personal Comm Serv Ltd Tunnelling IPv6 packets over IPv4 packet radio network wherein an IPv6 address including a tunnel end identifier of the IPv4 bearer is formed
US20060066808A1 (en) * 2004-09-27 2006-03-30 Blum Ronald D Ophthalmic lenses incorporating a diffractive element
JP2006106488A (ja) * 2004-10-07 2006-04-20 Konica Minolta Opto Inc 可変焦点レンズ及びそれを備えた可変焦点眼鏡
US7826145B2 (en) * 2004-11-05 2010-11-02 The Regents Of The University Of California Fluidic adaptive lens systems with pumping systems
US7142369B2 (en) * 2005-01-21 2006-11-28 Research Foundation Of The University Of Central Florida, Inc. Variable focus liquid lens
US7338159B2 (en) * 2005-03-21 2008-03-04 Brett Spivey Adjustable focus lenses
US7325922B2 (en) * 2005-03-21 2008-02-05 Quexta, Inc Adjustable focus eyeglasses
US20060245071A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-02 Agilent Technologies Lens correction element, system and method
US7697214B2 (en) * 2005-05-14 2010-04-13 Holochip Corporation Fluidic lens with manually-adjustable focus
JP2006343506A (ja) * 2005-06-08 2006-12-21 Sony Corp レンズ駆動装置及び撮像装置
GB2427484A (en) * 2005-06-21 2006-12-27 Global Bionic Optics Pty Ltd Variable power fluid lens with flexible wall
JP4927371B2 (ja) * 2005-09-28 2012-05-09 興和株式会社 眼内レンズ
JP2009524838A (ja) * 2005-10-28 2009-07-02 ジェイ アンド ジェイ テクノロジーズ リミテッド 可変焦点レンズ
GB0613688D0 (en) * 2006-07-10 2006-08-16 Silver Joshua D Variable focus lens and spectacles
JP2009518676A (ja) * 2005-12-12 2009-05-07 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 流体フォーカスレンズにおける溶液流の防止
US7382544B2 (en) * 2006-02-10 2008-06-03 Honeywell International Inc. Devices and related methods for light distribution
US7256943B1 (en) * 2006-08-24 2007-08-14 Teledyne Licensing, Llc Variable focus liquid-filled lens using polyphenyl ethers
US7866816B2 (en) * 2006-10-10 2011-01-11 Lane Research, Llc Variable focus spectacles
GB0621065D0 (en) 2006-10-23 2006-11-29 Silver Joshua D Variable focus lens and spectacles
US7324287B1 (en) * 2006-11-07 2008-01-29 Corning Incorporated Multi-fluid lenses and optical devices incorporating the same
KR20080043106A (ko) * 2006-11-13 2008-05-16 삼성전자주식회사 광학렌즈 및 그 제조방법
US20080117521A1 (en) 2006-11-17 2008-05-22 Lucent Technologies Inc. Liquid lenses with cycloalkanes
US8027096B2 (en) * 2006-12-15 2011-09-27 Hand Held Products, Inc. Focus module and components with actuator polymer control
US7369321B1 (en) * 2007-01-16 2008-05-06 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Variable-focus liquid lens
JP2008185627A (ja) * 2007-01-26 2008-08-14 Sony Corp ワイドコンバータ及びこれを用いたレンズの広角化方法
US8034106B2 (en) * 2007-02-02 2011-10-11 Adoptics Ag Interfacial refraction accommodating lens (IRAL)
FR2919073B1 (fr) * 2007-07-19 2010-10-15 Commissariat Energie Atomique Dispositif optique a moyens d'actionnement d'une membrane deformable compacts
AU2008311114C1 (en) * 2007-10-08 2014-03-13 Blackeye Optics, Llc Liquid optics zoom lens and imaging apparatus
JP2009168971A (ja) * 2008-01-15 2009-07-30 Oiree Kikaku:Kk 可変焦点レンズおよび可変焦点眼鏡
US20090195882A1 (en) * 2008-02-05 2009-08-06 Bolle Cristian A Mechanical lenses
JP4544331B2 (ja) * 2008-04-04 2010-09-15 ソニー株式会社 コンバージョンレンズ装置、及び撮像装置
US8037032B2 (en) * 2008-08-25 2011-10-11 Vmware, Inc. Managing backups using virtual machines
JP5493609B2 (ja) * 2008-09-18 2014-05-14 ソニー株式会社 液体レンズ、及び撮像装置
US20100208194A1 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Amitava Gupta Variable focus liquid filled lens apparatus
US8087778B2 (en) * 2009-02-13 2012-01-03 Adlens Beacon, Inc. Variable focus liquid filled lens mechanism
US8136942B2 (en) * 2009-10-14 2012-03-20 Adlens Beacon, Inc. Aspheric fluid filled lens optic
US8596781B2 (en) 2009-10-15 2013-12-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lens reservoir system and manufacturing method of the reservoir system
US8353593B2 (en) 2009-10-15 2013-01-15 Adlens Beacon, Inc. Hinge mechanism for a fluid filled lens assembly
US9036264B2 (en) 2010-08-12 2015-05-19 Adlens Beacon, Inc. Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
US8777408B2 (en) * 2010-12-06 2014-07-15 Zoom Focus Eyewear, LLC Variable focus spectacles with adjustable connector
US9625622B2 (en) * 2014-10-27 2017-04-18 Honeywell International Inc. Aspheric variable focal length lens systems and methods

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4890903A (en) * 1985-11-05 1990-01-02 Michel Treisman Suspension system for a flexible optical membrane
US5684637A (en) * 1995-07-19 1997-11-04 Floyd; Johnnie E. Fluid filled and pressurized lens with flexible optical boundary having variable focal length
RU2664U1 (ru) * 1995-09-29 1996-08-16 Алексей Альбертович Дузенкевич Очки с переменной оптической силой
US6040947A (en) * 1998-06-09 2000-03-21 Lane Research Variable spectacle lens

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747037C1 (ru) * 2020-10-08 2021-04-23 Игнат Игоревич Иванов Лупа

Also Published As

Publication number Publication date
AU2010307011A1 (en) 2012-05-17
IL267737A (en) 2019-08-29
US20160246073A1 (en) 2016-08-25
US8136942B2 (en) 2012-03-20
KR20190089232A (ko) 2019-07-30
US9939659B2 (en) 2018-04-10
CN102656484A (zh) 2012-09-05
EP2488897A1 (en) 2012-08-22
US9851477B2 (en) 2017-12-26
IL245239A0 (en) 2016-06-30
ZA201202886B (en) 2013-06-26
EP2488897A4 (en) 2013-04-03
JP2013508750A (ja) 2013-03-07
CN105403937A (zh) 2016-03-16
CN102656484B (zh) 2015-11-25
BR112012008857A2 (pt) 2020-06-23
KR101642544B1 (ko) 2016-07-25
JP6348475B2 (ja) 2018-06-27
KR20160086423A (ko) 2016-07-19
US20160246072A1 (en) 2016-08-25
US20120154925A1 (en) 2012-06-21
JP2016075928A (ja) 2016-05-12
US20140240846A1 (en) 2014-08-28
KR20180032693A (ko) 2018-03-30
IL219200A0 (en) 2012-06-28
EP2717073A1 (en) 2014-04-09
US8760767B2 (en) 2014-06-24
RU2012119619A (ru) 2013-11-20
IL245239B (en) 2019-07-31
US20110085131A1 (en) 2011-04-14
KR20120093286A (ko) 2012-08-22
MX2012004398A (es) 2012-08-17
CA2777714C (en) 2016-09-13
KR102080893B1 (ko) 2020-02-24
IL219200A (en) 2017-06-29
WO2011046959A1 (en) 2011-04-21
CN105403937B (zh) 2018-12-07
AR078636A1 (es) 2011-11-23
CA2777714A1 (en) 2011-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2570803C2 (ru) Асферическая линзовая оптика, заполненная жидкостью
US10114232B2 (en) Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
RU2615206C2 (ru) Улучшенная некруглая линзовая оптика, заполненная жидкостью
US20100208194A1 (en) Variable focus liquid filled lens apparatus
US8817381B2 (en) Full field membrane design for non-round liquid lens assemblies
AU2017204186B2 (en) Aspheric fluid filled lens optic

Legal Events

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

Effective date: 20171013