RU2577788C2 - Пьезоэлектрический резервуар по периметру линзы - Google Patents

Пьезоэлектрический резервуар по периметру линзы Download PDF

Info

Publication number
RU2577788C2
RU2577788C2 RU2013119827/28A RU2013119827A RU2577788C2 RU 2577788 C2 RU2577788 C2 RU 2577788C2 RU 2013119827/28 A RU2013119827/28 A RU 2013119827/28A RU 2013119827 A RU2013119827 A RU 2013119827A RU 2577788 C2 RU2577788 C2 RU 2577788C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reservoir
lens
power source
lens module
electric potential
Prior art date
Application number
RU2013119827/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013119827A (ru
Inventor
Лиза НАЙБАУЭР
Мэтью Уоллас ПЕТЕРСОН
Даниэль СЕНАТОР
Урбан ШНЕЛЛ
Карим ХАРУД
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 RU2013119827A publication Critical patent/RU2013119827A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577788C2 publication Critical patent/RU2577788C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C5/00Constructions of non-optical parts
    • G02C5/14Side-members
    • 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
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/12Fluid-filled or evacuated lenses
    • G02B3/14Fluid-filled or evacuated lenses of variable 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
    • 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
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/08Auxiliary lenses; Arrangements for varying focal length
    • G02C7/088Lens systems mounted to spectacles
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C9/00Attaching auxiliary optical parts
    • G02C9/04Attaching auxiliary optical parts by fitting over or clamping on
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C5/00Constructions of non-optical parts
    • G02C5/14Side-members
    • G02C5/143Side-members having special ear pieces
    • 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
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • G02C7/063Shape of the progressive surface

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)
  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
  • Microscoopes, Condenser (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

Система герметической линзы, заполненной жидкостью, содержит линзовый модуль, имеющий внешнюю линзу и внутреннюю линзу, корпус, расположенный по периметру линзового модуля, трубчатый резервуар, установленный внутри корпуса, и источник питания, который предоставляет исполнительный сигнал на резервуар, который обменивается жидкостью с линзовым модулем. Резервуар выполнен из пьезоэлектрического материала и имеет электроды, вплетенные по толщине резервуара. Приложенный потенциал приводит к изгибу резервуара с величиной и направлением, связанными с амплитудой и полярностью потенциала. Технический результат - улучшение регулировки оптической силы линзы. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Осуществление настоящего изобретения относится к линзам, заполненным жидкостью и, в частности, к изменяемым линзам, заполненным жидкостью.
ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Основные жидкие линзы были известны по крайней мере с 1958 г., как описано в патенте США №2,836,101, целиком введенном здесь ссылкой. Более поздние примеры могут быть найдены в статье Tang'a et al. "Dynamically Reconfigurable Fluid Core Fluid Cladding Lens in a Microfluidic Channel" ("Плакированные жидкие линзы с динамически реконфигурируемым жидким ядром в микроструйном канале"). Lab Chip, 2008 г., т.8, стр.395, и в Международной публикации патентных заявок № WO 2008/063442, каждый из которых целиком введен здесь ссылкой. Применения этих жидких линз были ориентированы на фотонику, технологию цифровых телефонов и камер, а также на микроэлектронику.
Жидкие линзы были предложены также для офтальмологических применений (см., например, Патент США №7,085,065, который целиком введен здесь ссылкой). Во всех случаях преимущества жидких линз, такие как широкий динамический диапазон, способность предоставлять адаптивную коррекцию, робастность и низкая стоимость, должны быть сбалансированы с ограничениями по размеру апертуры, возможностями утечки и согласованности в характеристиках. Например, патент '065 раскрывает несколько улучшений и примеров осуществления, направленных на эффективную герметизацию жидкости в жидкой линзе, которая будет использоваться в офтальмологических применениях. Регулировка оптической силы жидких линз осуществлялась инжекцией дополнительной жидкости внутрь полости линзы электросмачиванием, использованием ультразвукового импульса и использованием сил разбухания в полимере с межмолекулярными связями при введении в него такого агента разбухания, как вода.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В одном примере осуществления система герметизированной линзы, заполненной жидкостью, содержит линзовый модуль, имеющий внешнюю линзу и внутреннюю линзу. По периметру линзового модуля расположен корпус. Внутри корпуса расположен трубчатый резервуар, при этом резервуар соединен с этим линзовым модулем с возможностью передачи жидкости. Система содержит также источник питания, который обеспечивает подачу сигнала срабатывания на резервуар. Резервуар представляет собой пьезоэлектрический материал, имеющий наплетенные на нем электроды, которые расположены по внешней поверхности и получают сигнал срабатывания.
Способ приведения в действие системы герметизированной линзы, заполненной жидкостью, которая имеет линзовый модуль, корпус, расположенный по периметру линзового модуля, резервуар, расположенный внутри корпуса, при этом резервуар сообщается с линзовым модулем, и источник питания. Способ включает генерирование сигнала срабатывания от источника питания, подсоединенного к резервуару, находящемуся внутри корпуса, расположенного по периметру линзового модуля, и передачу сигнала срабатывания от источника питания на электроды, расположенные по внешней поверхности резервуара. Способ включает также изгибание резервуара при получении сигнала срабатывания, при этом изгибание приводит к тому, что жидкость перемещается между резервуаром и линзовым модулем.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Прилагаемые чертежи, которые введены здесь и образуют часть спецификации, иллюстрируют примеры осуществления настоящего изобретения и, совместно с описанием, служат также для объяснения принципов изобретения и дают возможность специалисту в соответствующей области техники реализовывать и использовать изобретение.
Фиг.1 иллюстрирует перспективное изображение одного примера осуществления системы линзы, заполненной жидкостью.
Фиг.2 иллюстрирует перспективное изображение разреза примера исполнительного элемента резервуара по периметру линзового модуля.
Фиг.3a иллюстрирует изображение поперечного сечения исполнительного элемента с резервуаром по периметру по Фиг.2 в раздутом состоянии, в соответствии с одним примером осуществления.
Фиг.3b иллюстрирует изображение поперечного сечения исполнительного элемента с резервуаром по периметру по Фиг.2 в сжатом состоянии, в соответствии с одним примером осуществления.
Примеры осуществления настоящего изобретения будут описаны со ссылкой на прилагаемые фигуры чертежей.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Хотя здесь обсуждаются определенные конфигурации и компоновки, следует понимать, что это делается только в иллюстративных целях. Специалисты в соответствующей области техники поймут, что могут быть использованы и другие конфигурации и компоновки без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения. Специалистам в соответствующей области техники будет очевидно, что это изобретение может быть использовано также в различных других применениях.
Заметим, что ссылки в описании изобретения на "одно осуществление", "осуществление", "пример осуществления" и прочее указывают на то, что описанное осуществление может содержать определенную особенность, структуру или характеристику, но каждое осуществление может и не содержать с необходимостью определенную особенность, структуру или характеристику. Более того, такие фразы не относятся с необходимостью к одному и тому же осуществлению. Кроме того, когда описывается определенная особенность, структура или характеристика во взаимосвязи с одним примером осуществления, любому специалисту в этой области техники будет понятно влияние такой особенности, структуры или характеристики во взаимосвязи с другими примерами осуществления, явно или неявно описанными.
Жидкие линзы имеют важные преимущества перед традиционными средствами коррекции зрения, такими как жесткие линзы и контактные линзы. Во-первых, жидкие линзы могут легко настраиваться. Так, лицу, страдающему старческой дальнозоркостью, которому требуется дополнительная коррекция положительной оптической силы, чтобы видеть близкие объекты, может быть предоставлена жидкая линза базовой оптической силы, соответствующая предписанному расстоянию. Пользователь может затем настраивать эту жидкую линзу для получения дополнительной коррекции положительной оптической силы, как это необходимо, чтобы видеть объекты на промежуточных и других расстояниях.
Во-вторых, жидкие линзы могут настраиваться носителем очков непрерывно в пределах желаемого диапазона оптической силы. В результате, носитель очков может настраивать оптическую силу так, чтобы точно согласовывать ее с ошибкой преломления при определенном расстоянии до объекта в определенной среде освещения. Таким образом, жидкие линзы позволяют настраивать оптическую силу для компенсации изменения естественной глубины фокусировки глаза, которая зависит от размера зрачка носителя очков, что, в свою очередь, зависит от уровня окружающего освещения.
В-третьих, хотя зрение 20/20, которое соответствует разрешению изображения в 1 дуговую минуту (1/60 градуса), признается в общем случае как величина, представляющая допустимое качество зрения, сетчатка глаза человека позволяет получать более высокое разрешение изображения. Известно, что здоровая сетчатка глаза человека обеспечивает разрешение в 20 дуговых секунд (1/300 градуса). Корректирующие очки, разработанные для предоставления пациенту возможности достижения этого наивысшего уровня зрения, имеют разрешение около 0.10D или лучше. Это разрешение может быть достигнуто непрерывно настраиваемыми элементами жидкой линзы.
В одном примере осуществления жидкой линзы в сборе одна или более жидких линз может быть оснащена своей собственной исполнительной системой, так что линза каждого глаза может быть настроена независимо. Эта особенность дает возможность носителям очков, таким как анизометропическим пациентам, корректировать ошибку рефракции каждого глаза раздельно, с тем чтобы достичь надлежащей коррекции в обоих глазах, что может в результате привести к улучшенному бинокулярному зрению и бинокулярному объединению изображений.
На Фиг.1 иллюстрируется перспективное изображение системы линзы, заполненной жидкостью, 100 в соответствии с одним примером осуществления настоящего изобретения. Система линзы, заполненной жидкостью, 100 состоит из перемычки 102, левого и правого линзового модуля 104, левого и правого шарнира 108, левой и правой части дужки очков 110 и левого и правого периферического конца 112 частей дужки очков 110. Следует принимать во внимание, что все описания каждого перечисленного компонента применяются как к левому, так и к правому варианту каждого компонента в системе. Шарнир 108 подсоединяет линзовый модуль 104 к части дужки очков 110. Периферический конец 112 части дужки очков 110 имеет форму, соответствующую форме уха носителя очков.
В одном примере осуществления линзовый модуль 104 содержит также корпус 106, который расположен вдоль периметра линзового модуля 104. Линзовый модуль 104 может также содержать гибкую заднюю поверхность, образованную, например, гибкой мембраной (не показана), которая плоско растянута по границе жесткой оптической линзы. В одном примере осуществления корпус 106 содержит трубчатый резервуар (не показан). Для изменения оптической силы линзового модуля 104 мембрана может быть раздута добавлением жидкости из резервуара. Резервуар может быть подсоединен к линзовому модулю 104 через соединительную трубку (не показана). Эта соединительная трубка выбирается такой, чтобы быть непроницаемой для находящейся в ней жидкости. В одном примере осуществления полностью скомпонованный узел, содержащий линзовый модуль 104, соединительную трубку и резервуар, сконструирован так, чтобы поддерживать сохранение герметичности жидкости и воздуха в течение всего периода использования в два года или более. В одном примере осуществления соединительная трубка является тонкой, что позволяет размещать ее внутри корпуса 106. В одном примере осуществления соединительная трубка имеет внешний диаметр менее 2 мм и толщину стенки менее 0.50 мм, что позволяет обеспечивать соответствующий поток жидкости.
Далее описывается конструкция линзового модуля 104 и способ приведения в действие резервуара, расположенного внутри корпуса 106, для изменения оптической силы линзового модуля 104.
На Фиг.2 иллюстрируется перспективное изображение разреза примера исполнительного элемента с резервуаром по периметру 200. Исполнительный элемент с резервуаром по периметру 200 содержит линзовый модуль 104, имеющий внешнюю линзу 212, внутреннюю линзу 210 и полость жидкости 206. По периметру линзового модуля 104 проходит корпус 106, а внутри корпуса 106 расположен резервуар 202, имеющий электроды 204. Между резервуаром 202 и полостью жидкости 206 находится соединительная трубка 208. Между электродами 204 и источником питания 201 существует соединение 214. В одном примере осуществления резервуар 202 является пьезоэлектрическим материалом, имеющим наплетенные электроды 204. В одном примере осуществления внешняя линза 212 является жесткой оптической линзой. В одном примере осуществления внутренняя линза 210 является гибкой мембраной.
Пьезоэлектрические материалы в ответ на приложенное механическое напряжение аккумулируют электрический заряд. Этот процесс является обратимым, так что приложение электрического поля индуцирует механическое напряжение на материале. Ориентация кристаллов пьезоэлектрического материала определяет оптимальное направление механического напряжения под действием электрического поля. Кристаллы, керамика и полимеры могут создавать пьезоэлектричество. Примерами кристаллов, которые создают пьезоэлектричество, являются кварц и топаз, в то время как примерами керамики являются PZT и ниобат калий-натрия. Наиболее распространенным полимерным пьезоэлектрическим материалом является поливинилиденфторид (PVDF). Было установлено, что пьезоэлектрический коэффициент PVDF является приблизительно в 10 раз больше, чем у любого другого полимера.
В одном примере осуществления резервуар 202 выполнен из PVDF. Полимерные цепи PVDF могут быть механически ориентированы и находиться под действием сильного электрического поля (>30 МВ/м), что позволяет проявлять их пьезоэлектрические свойства. Пленки PVDF могут быть отлиты или инжектированы. Например, пленка PVDF может быть отлита в трубчатой форме. Хотя примеры, описанные здесь, могут относиться к некоторому примеру осуществления, где электроды вплетены в материал резервуара, рядовой специалист в этой области техники согласится, что электроды могут быть также расположены по поверхности материала резервуара.
В одном примере осуществления электрический потенциал подается от источника питания 201 на электроды 204, наплетенные по толщине резервуара 202. Приложенный потенциал создает линейно пропорциональное электрическое поле, возникающее между электродами 204. Сгенерированное электрическое поле приводит к сжатию или к раздуванию резервуара 202, что зависит от полярности приложенного поля. Величина приложенного электрического потенциала может управляться носителем очков посредством управляющей схемы. В одном примере осуществления управляющая схема содержит регулятор напряжения, который позволяет носителю очков управлять величиной приложенного потенциала. Другой пример управляющей схемы может содержать переключатели. В другом примере осуществления полярность сгенерированного электрического поля может также управляться носителем очков посредством переключателя в управляющей схеме. Расчет упомянутых управляющих схем для изменения электрического потенциала будет, вероятно, очевиден рядовому специалисту в этой области техники.
В одном примере осуществления источником питания 201 является цинково-воздушный гальванический элемент. Цинково-воздушные гальванические элементы наиболее широко используются в качестве аккумуляторных батарей слуховых аппаратов. В типичном случае номинальное напряжение разряда цинково-воздушных гальванических элементов составляет 1.2 В. Другими примерами источников питания являются батареи штампованных литиевых, щелочных или оксидно-серебряных элементов с типичными номинальными напряжениями разряда в 3 В - для литиевых батарей и 1.5 В - для щелочных и оксидно-серебряных батарей. Другим примером источника питания 201 является конденсатор. Заряд может накапливаться на конденсаторе от вторичного источника, такого как устройство накопления энергии. В одном примере осуществления источник питания 201 располагается внутри части дужки очков 110.
В одном примере осуществления соединение 214 между электродами 204 и источником питания 201 обеспечивается физическими проводниками. Другим примером соединения 214 является связь через беспроводные сигналы, которые посылаются, например, РЧ передатчиком.
На Фиг.3 иллюстрируется пример поперечного сечения резервуара 202 в его раздутом состоянии 300 внутри корпуса 106. Также показаны электроды 204, наплетенные по толщине резервуара 202, и жидкость 302, заполняющая объем внутри резервуара 202. При генерации электрического поля с первой полярностью на электроды 204 резервуар 202 переходит в сжатое состояние 304, как представлено на Фиг.3b. Сжимающая сила 306 на все стороны резервуара 202 приводит к сжатию резервуара 202. При сжатии жидкость 302 выдавливается из резервуара 202 через соединительную трубку 208 и в полость жидкости 206, повышая тем самым кривизну линзового модуля 104. Может быть понято, что величина сжимающей силы 306 пропорциональна величине сгенерированного электрического поля. Рядовой специалист в этой области техники понимает, что различные значения электрических потенциалов, приложенных к электродам 204, приведут к различным сжатым состояниям 304, что обеспечивает настраиваемое изменение кривизны линзового модуля 104, используя изменяемый приложенный потенциал. В одном примере осуществления генерация электрического поля на электроды 204 со второй полярностью, противоположной первой полярности, будет приводить к изгибанию резервуара 202 и к раздутому состоянию 300. В одном примере осуществления изменение из сжатого состояния 304 в раздутое состояние 300 создает отрицательное давление внутри резервуара 202 и вытягивает жидкость 302 из полости жидкости 206 через соединительную трубку 208 внутрь резервуара 202, уменьшая таким образом кривизну линзового модуля 104.
Фрагменты различных описанных компонентов системы, например, но без ограничения, часть дужки очков, корпус, перемычка, шарнир и прочее, могут быть изготовлены любым подходящим процессом, таким как инжекционное формование металла (MIM), литье, механическая обработка, формовка пластика под давлением и тому подобное. Выбор материалов может быть также определен требованиями по механическим свойствам, температурной чувствительности, оптическим свойствам, таким как дисперсия, свойствами формуемости или любым другим фактором, очевидным рядовому специалисту, имеющему знания в этой области техники.
Жидкость, используемая в жидкой линзе, может быть бесцветной жидкостью, однако другие примеры осуществления содержат жидкость, которая является окрашенной, что зависит от применения, например, когда линзу предполагается использовать для солнцезащитных очков. Одним из примеров жидкости, которая может быть использована, является жидкость, производимая компанией Dow Coming, г.Мидленд, Мичиган, под торговым наименованием "масло диффузионных насосов", которое обычно называется как "кремнийорганическое масло".
Жидкая линза может содержать жесткую оптическую линзу, выполненную из стекла, пластмассы или любого другого подходящего материала. Другими подходящими материалами являются, например, но без ограничений, карбоната диэтилгликоль бисалил (DEG-BAC), поли(метилметакрилат) (РММА) и комплекс полимочевины, торговоенаименование TRIVEX (PPG).
Жидкая линза может содержать мембрану, выполненную из гибкого, прозрачного, водонепроницаемого материала, такого, например, но без ограничений, как один или более из прозрачных и упругих полиолефинов, полициклоалифатики, простые полиэфиры, сложные полиэфиры, полиимиды и полиуретаны, например, пленки поливинилиденхлорида, включая имеющиеся в продаже пленки, такие как пленки, выпускаемые под наименованием MYLAR и SARAN. Другими полимерами, подходящими для использования в качестве материалов мембран, являются, например, но без ограничений, полисульфоны, полиуретаны, политиоуретаны, полиэтилентерефталат, полимеры циклоолефинов и алифатических или алициклических простых эфиров.
Соединительная трубка может быть выполнена из одного или более материалов, таких как TYGON (поливинилхлорид), PVDF (поливинилиденфторид) и естественный каучук. Например, PVDF может быть подходящим материалом из-за его износостойкости, проницаемости и устойчивости к образованию складок.
Корпус может быть любой подходящей формы и может быть выполнен из пластмассы, металла или любого другого подходящего материала. В одном примере осуществления корпус выполнен из легкого материала, такого, например, но без ограничений, как алюминий, титан или подобный материал. В одном примере осуществления корпус может быть выполнен целиком или частично из прозрачного материала.
Необходимо принять во внимание, что для интерпретации формулы изобретения предполагается использовать раздел "Подробное описание изобретения", а не разделы "Краткое изложение" и "Реферат изобретения". Разделы "Краткое изложение" и "Реферат изобретения" могут излагать один или более, но не все примеры осуществлений настоящего изобретения, как оно задумано изобретателями, и тем самым ими никоим образом не намеревается ограничивать настоящее изобретение и прилагаемую формулу изобретения.
Настоящее изобретение было выше описано с помощью функциональных компоновочных блоков, иллюстрирующих реализацию заданных функций или отношений между ними. Границы этих функциональных компоновочных блоков были определены здесь произвольно для удобства описания. При условии, что надлежащим образом выполняются заданные функции и отношения между ними, могут быть определены альтернативные границы.
Вышеприведенное описание определенных примеров осуществления будет таким образом полностью раскрывать сущность изобретения, что позволяет другим специалистам использованием знаний в этой области техники легко модифицировать и/или адаптировать для различных приложений такие определенные примеры осуществления без чрезмерных экспериментов, без отклонения от общей концепции настоящего изобретения. Поэтому, базируясь на представленном здесь изучении и руководстве, предполагается, что такие адаптации и модификации будут находиться в пределах значения и диапазона эквивалентов раскрытых примеров осуществления. Следует понимать, что фразеология и терминология дана здесь с целью описания, а не ограничения, так что терминология или фразеология настоящей спецификации должна интерпретироваться квалифицированными специалистами в свете идей изобретения и руководства.
Объем и область применения настоящего изобретения не должны быть ограничены каким-либо из описанных выше примеров осуществления, но должны быть определены только в соответствии со следующими пунктами формулы изобретения и их эквивалентами.

Claims (23)

1. Система герметической линзы, заполненной жидкостью, содержащая:
линзовый модуль, имеющий внешнюю линзу и внутреннюю линзу;
корпус, расположенный по периметру линзового модуля;
трубчатый резервуар, установленный внутри корпуса, при этом резервуар обменивается жидкостью с линзовым модулем; и
источник питания, который предоставляет исполнительный сигнал на резервуар,
при этом резервуар является пьезоэлектрическим материалом, имеющим электроды, вплетенные по толщине резервуара.
2. Система по п. 1, содержащая также проводники между источником питания и электродами.
3. Система по п. 2, отличающаяся тем, что исполнительный сигнал, предоставляемый источником питания, является электрическим потенциалом.
4. Система по п. 3, отличающаяся тем, что амплитуда и/или полярность электрического потенциала может быть определена управляющей схемой.
5. Система по п. 4, отличающаяся тем, что схема управления содержит регулятор напряжения.
6. Система по п. 4, отличающаяся тем, что схема управления содержит переключатель.
7. Система по п. 3, отличающаяся тем, что электрический потенциал с первой полярностью приводит к сжиманию резервуара.
8. Система по п. 3, отличающаяся тем, что электрический потенциал со второй полярностью, противоположной первой полярности, приводит к раздуванию резервуара.
9. Система по п. 1, отличающаяся тем, что внешняя линза является жесткой оптической линзой.
10. Система по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя линза является гибкой мембраной.
11. Система по п. 1, отличающаяся тем, что содержит также соединительную трубку между линзовым модулем и резервуаром.
12. Система по п. 1, отличающаяся тем, что источник питания является цинково-воздушным гальваническим элементом.
13. Система по п. 1, отличающаяся тем, что источник питания является аккумуляторной батареей штампованных литиевых элементов.
14. Система по п. 1, отличающаяся тем, что источник энергии является заряженным конденсатором.
15. Система по п. 14, отличающаяся тем, что конденсатор заряжается другим источником.
16. Способ приведения в действие герметической линзы, заполненной жидкостью, которая имеет линзовый модуль, корпус, расположенный по периметру линзового модуля, резервуар, расположенный внутри корпуса, при этом резервуар обменивается жидкостью с линзовым модулем, и источник питания, способ, содержащий:
генерацию исполнительного сигнала от источника питания, подсоединенного к резервуару, расположенного внутри корпуса, который проходит по периметру линзового модуля;
передачу исполнительного сигнала от источника питания на электроды, вплетенные по толщине резервуара; и
изгибание резервуара при получении исполнительного сигнала, при этом изгибание приводит к тому, что жидкость перемещается между резервуаром и линзовым модулем.
17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что передача осуществляется беспроводно.
18. Способ по п. 16, отличающийся тем, что передача осуществляется по проводникам, которые подсоединяют источник питания к электродам.
19. Способ по п. 16, отличающийся тем, что исполнительный сигнал, предоставляемый источником питания, является электрическим потенциалом.
20. Способ по п. 16, содержащий также воздействие амплитуды и/или полярности электрического потенциала через управляющую схему.
21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что направление изгиба определяется полярностью электрического потенциала.
22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что положительный электрический потенциал приводит к сжатию резервуара.
23. Способ по п. 21, отличающийся тем, что отрицательный электрический потенциал приводит к раздуванию резервуара.
RU2013119827/28A 2010-10-11 2011-10-11 Пьезоэлектрический резервуар по периметру линзы RU2577788C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US39182710P 2010-10-11 2010-10-11
US61/391,827 2010-10-11
PCT/US2011/055768 WO2012051181A1 (en) 2010-10-11 2011-10-11 Perimeter piezo reservoir in a lens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013119827A RU2013119827A (ru) 2014-11-20
RU2577788C2 true RU2577788C2 (ru) 2016-03-20

Family

ID=45924939

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013119244/28A RU2603704C2 (ru) 2010-10-11 2011-10-11 Бесприводные конструкции оправы со скрытыми механизмами линз, заполненных жидкостью
RU2013119827/28A RU2577788C2 (ru) 2010-10-11 2011-10-11 Пьезоэлектрический резервуар по периметру линзы

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013119244/28A RU2603704C2 (ru) 2010-10-11 2011-10-11 Бесприводные конструкции оправы со скрытыми механизмами линз, заполненных жидкостью

Country Status (16)

Country Link
US (2) US8488250B2 (ru)
EP (3) EP2628033B1 (ru)
JP (3) JP5995008B2 (ru)
KR (2) KR101860587B1 (ru)
CN (2) CN103282802B (ru)
AR (2) AR084130A1 (ru)
AU (2) AU2011316677B2 (ru)
BR (2) BR112013008725B8 (ru)
CA (2) CA2814926C (ru)
IL (2) IL225652A (ru)
MX (2) MX2013004007A (ru)
PT (2) PT2628033T (ru)
RU (2) RU2603704C2 (ru)
SG (2) SG189846A1 (ru)
WO (2) WO2012051181A1 (ru)
ZA (2) ZA201302729B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183501U1 (ru) * 2017-04-20 2018-09-24 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации (ВМедА) Устройство для офтальмологии

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PT2645919T (pt) 2010-12-01 2020-03-12 Adlens Beacon Inc Endoscópio de potência variável com base em tecnologia de lente líquida
JP6053035B2 (ja) 2010-12-01 2016-12-27 アドレンズ ビーコン インコーポレイテッド 流体充填レンズ技術を用いた可変双眼ルーペ
US9535264B2 (en) * 2012-07-13 2017-01-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid lenses, lens blanks, and methods of manufacturing the same
GB2505686B (en) * 2012-09-07 2015-12-23 Ct For Vision In The Developing World C I C Optical Apparatus
US8888278B2 (en) * 2013-02-08 2014-11-18 Sony Dadc Austria Ag Apparatus for eyesight enhancement, method for calibrating an apparatus and computer program
DE102013017837A1 (de) * 2013-10-07 2015-04-09 Rodenstock Gmbh Modul(e) zur Verbesserung oder alleinigen Energieversorgung eines am Kopf getragenen elektrischen Gerätes, das auf das Sehfeld des Trägers einwirkt
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
CN105116563A (zh) * 2015-10-28 2015-12-02 潘庆敏 一种带有夹紧机构的医用验光镜
US10838116B2 (en) 2016-01-06 2020-11-17 University Of Utah Research Foundation Low-power large aperture adaptive lenses for smart eyeglasses
EP3497507A1 (en) 2016-08-12 2019-06-19 Optotune AG Tunable non-round fluidic lens with immersed lens shaper
US10905545B2 (en) 2017-05-05 2021-02-02 Verily Life Sciences Llc Electrowetting ophthalmic devices including an elastic electrode
FR3067418A1 (fr) * 2017-06-07 2018-12-14 Institut National Des Sciences Appliquees De Lyon Dispositif de connexion microfluidique articule
EP3704535A1 (en) 2017-11-05 2020-09-09 Optotune AG Tunable non-round spectacles with immersed lens shaper
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
US11048075B1 (en) 2018-03-29 2021-06-29 Facebook Technologies, Llc Optical lens assemblies and related methods
CN110568627A (zh) * 2019-09-04 2019-12-13 爱诺刻(深圳)高科有限公司 一种变焦眼镜的控制方法
EP3910410B1 (en) 2020-05-13 2023-10-18 Essilor International Fluidic optical article with a mobile element and method for controlling same

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5182585A (en) * 1991-09-26 1993-01-26 The Arizona Carbon Foil Company, Inc. Eyeglasses with controllable refracting power
US6246528B1 (en) * 1995-05-12 2001-06-12 Pc Lens Corp. Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter

Family Cites Families (119)

* 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
CA616340A (en) 1956-10-08 1961-03-14 F.I.O.C. Fabrica Italiana Occhiali Cibiana Bianchi, Genova And C. Spectacle frame
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
JPS5149956Y1 (ru) * 1971-10-22 1976-12-02
US4181408A (en) * 1977-12-05 1980-01-01 Senders John W Vision compensation
JPS556374A (en) * 1978-06-29 1980-01-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd Variable focus lens
JPS5548183U (ru) * 1978-09-25 1980-03-29
JPS5822161Y2 (ja) * 1980-08-21 1983-05-12 株式会社 パリ−ミキ技研 可変焦点レンズ
JPS606809Y2 (ja) * 1981-10-07 1985-03-06 雄司 安藤 度数可変眼鏡
US4477158A (en) 1981-10-15 1984-10-16 Pollock Stephen C Lens system for variable refraction
JPS58117519A (ja) * 1982-01-05 1983-07-13 Noboru Tsukagoshi 焦点可変レンズメガネ
JPS6057308A (ja) * 1983-09-07 1985-04-03 Murata Mfg Co Ltd レンズの焦点位置調節機構
GB8410341D0 (en) * 1984-04-19 1984-05-31 Coopervision Optics Blocking machines
GB2183059B (en) 1985-11-05 1989-09-27 Michel Treisman Suspension system for a flexible optical membrane
JPS63180901A (ja) * 1987-01-22 1988-07-26 Nec Corp 可変焦点レンズ
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.
JP2514499Y2 (ja) * 1989-09-08 1996-10-16 シーケーデイ 株式会社 ロツドレスシリンダ
US5138494A (en) 1990-05-07 1992-08-11 Stephen Kurtin Variable focal length lens
JPH04357307A (ja) * 1991-02-25 1992-12-10 Aisin Seiki Co Ltd 空気圧シリンダ位置決め装置
JPH04323613A (ja) * 1991-04-23 1992-11-12 Saitou Denshi Shokai:Kk 眼鏡装置
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
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
US5632606A (en) * 1993-11-23 1997-05-27 Sarcos Group Volumetric pump/valve
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
JPH0821356A (ja) * 1994-07-07 1996-01-23 Idec Izumi Corp ポンプ
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
JPH0921906A (ja) * 1995-05-02 1997-01-21 Able Kk 焦点距離可変レンズ及び焦点距離の変更方法
GB9511091D0 (en) 1995-06-01 1995-07-26 Silver Joshua D Variable power spectacles
US5684637A (en) 1995-07-19 1997-11-04 Floyd; Johnnie E. Fluid filled and pressurized lens with flexible optical boundary having variable focal length
JP3511761B2 (ja) * 1995-10-20 2004-03-29 豊和工業株式会社 ロッドレスシリンダ
JP2000507415A (ja) 1996-03-26 2000-06-13 マンネスマン・アクチエンゲゼルシャフト 工業用途のための光電式結像システム
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
DE69729944T2 (de) 1996-09-13 2005-09-01 Joshua David Silver Verbesserung bei oder in bezug auf linsen mit veraenderlicher brennweite
JP3400270B2 (ja) * 1996-11-08 2003-04-28 株式会社デンソー 積層型圧電アクチュエータおよび可変焦点レンズ装置
US5790882A (en) 1996-11-13 1998-08-04 Xilinx, Inc. Programmable logic device placement method utilizing weighting function to facilitate pin locking
US6091892A (en) 1996-11-13 2000-07-18 Xilinx, Inc. Method for mapping product terms in a complex programmable logic device
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
US6626532B1 (en) 1997-06-10 2003-09-30 Olympus Optical Co., Ltd. Vari-focal spectacles
JPH112701A (ja) * 1997-06-12 1999-01-06 Kuniyasu Sowa 視度調節式眼鏡
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
US6040947A (en) 1998-06-09 2000-03-21 Lane Research Variable spectacle lens
JP4291435B2 (ja) * 1998-09-02 2009-07-08 川澄化学工業株式会社 液体貯留容器の押圧補助具
EP1135052A1 (en) * 1999-02-12 2001-09-26 Cygnus, Inc. Devices and methods for frequent measurement of an analyte present in a biological system
JP2000249813A (ja) * 1999-03-02 2000-09-14 Japan Science & Technology Corp 可変焦点レンズ
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
US7198603B2 (en) 2003-04-14 2007-04-03 Remon Medical Technologies, Inc. Apparatus and methods using acoustic telemetry for intrabody communications
US7646544B2 (en) 2005-05-14 2010-01-12 Batchko Robert G Fluidic optical devices
JP2002147620A (ja) * 2000-11-10 2002-05-22 Nok Corp 密封構造及び密封容器
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
US6715876B2 (en) 2001-11-19 2004-04-06 Johnnie E. Floyd Lens arrangement with fluid cell and prescriptive element
JP2003228003A (ja) * 2002-02-04 2003-08-15 Olympus Optical Co Ltd 観察光学系
AU2003245400A1 (en) * 2002-06-05 2003-12-22 Nokia Corporation Digital camera system with piezoelectric actuators
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
EP1563337A4 (en) * 2002-11-20 2006-05-24 Powervision LENS SYSTEM AND METHOD FOR POWER ADJUSTMENT
JP2005092175A (ja) * 2003-08-08 2005-04-07 Olympus Corp 光学特性可変光学素子
CN101825762A (zh) 2003-10-23 2010-09-08 安德里斯·奥布雷斯基 成像光学系统
CN2682432Y (zh) * 2003-11-25 2005-03-02 黄水财 焦距连续可调的透镜
JP2005170496A (ja) * 2003-12-15 2005-06-30 Tomoko Okada 液状物容器の絞出し器具
US6992843B2 (en) 2003-12-16 2006-01-31 Metastable Instruments, Inc. Precision optical wedge light beam scanner
JP2005208302A (ja) * 2004-01-22 2005-08-04 Toshiba Corp レンズ鏡筒および撮像装置
US7453646B2 (en) 2004-03-31 2008-11-18 The Regents Of The University Of California Fluidic adaptive lens systems and methods
CN101069106A (zh) * 2004-03-31 2007-11-07 加利福尼亚大学校务委员会 流体自适应透镜
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
JP4897680B2 (ja) 2004-07-20 2012-03-14 エージェンシー フォー サイエンス, テクノロジー アンド リサーチ 可変焦点マイクロレンズ
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
EP1812813A4 (en) 2004-11-05 2008-04-09 Univ California ADAPTIVE FLUID LENS SYSTEMS WITH PUMP 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
CN100489564C (zh) * 2005-10-13 2009-05-20 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 可变形光学透镜的制造方法与制造装置
KR20080076914A (ko) 2005-10-28 2008-08-20 제이 앤드 제이 테크놀러지스 엘티디. 가변초점렌즈
GB0613688D0 (en) * 2006-07-10 2006-08-16 Silver Joshua D Variable focus lens and spectacles
EP1963893A2 (en) 2005-12-12 2008-09-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Solution flow prevention in fluid focus lenses
US7382544B2 (en) 2006-02-10 2008-06-03 Honeywell International Inc. Devices and related methods for light distribution
CN102520530A (zh) * 2006-06-23 2012-06-27 像素光学公司 用于电活性眼镜镜片的电子适配器
CN101506690A (zh) * 2006-08-24 2009-08-12 新加坡科技研究局 可变焦点的变焦透镜
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
US7369321B1 (en) 2007-01-16 2008-05-06 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Variable-focus liquid lens
US20100093754A1 (en) * 2007-03-28 2010-04-15 Boehringer Ingelheim International Gmbh Pharmaceutical Compositions Comprising Flibanserin and a Further Agent in the Treatment of Sexual Disorders
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
US7621586B2 (en) * 2008-04-25 2009-11-24 Gm Global Technology Operations, Inc. Sliding door roller bracket track extension with interlock
US20100076553A1 (en) * 2008-09-22 2010-03-25 Pugh Randall B Energized ophthalmic lens
JP4783420B2 (ja) * 2008-12-22 2011-09-28 壽一 葛西 スライダー供給方法
CN201352278Y (zh) * 2008-12-23 2009-11-25 黄玲 一种自动变焦眼镜
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
AR078654A1 (es) 2009-10-15 2011-11-23 Adlens Beacon Inc Lentes rellenas con un fluido y mecanismo de inflado de las mismas
US8596781B2 (en) 2009-10-15 2013-12-03 Adlens Beacon, Inc. Fluid filled lens reservoir system and manufacturing method of the reservoir system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5182585A (en) * 1991-09-26 1993-01-26 The Arizona Carbon Foil Company, Inc. Eyeglasses with controllable refracting power
US6246528B1 (en) * 1995-05-12 2001-06-12 Pc Lens Corp. Variable focus lens by small changes of the equatorial lens diameter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183501U1 (ru) * 2017-04-20 2018-09-24 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации (ВМедА) Устройство для офтальмологии

Also Published As

Publication number Publication date
CN103282821B (zh) 2015-02-18
WO2012051181A1 (en) 2012-04-19
SG189864A1 (en) 2013-06-28
JP5995008B2 (ja) 2016-09-21
JP2013541050A (ja) 2013-11-07
AU2011316677A1 (en) 2013-05-02
KR101860587B1 (ko) 2018-05-23
KR101860589B1 (ko) 2018-07-02
BR112013008722A2 (pt) 2016-06-28
EP2628033B1 (en) 2019-01-02
US8570658B2 (en) 2013-10-29
CN103282802B (zh) 2016-04-13
PT2628043T (pt) 2019-05-30
US20120087014A1 (en) 2012-04-12
EP2628033A4 (en) 2017-12-13
JP2013541048A (ja) 2013-11-07
EP2628043B1 (en) 2019-02-20
CA2814926C (en) 2018-10-02
US20120087015A1 (en) 2012-04-12
AU2011316737A1 (en) 2013-05-02
CA2814346A1 (en) 2012-04-19
AU2011316677B2 (en) 2015-07-09
EP3486710A3 (en) 2019-07-17
CA2814926A1 (en) 2012-04-19
WO2012051154A1 (en) 2012-04-19
EP2628033A1 (en) 2013-08-21
CN103282821A (zh) 2013-09-04
IL225651A0 (en) 2013-06-27
KR20130116877A (ko) 2013-10-24
CN103282802A (zh) 2013-09-04
JP6330828B2 (ja) 2018-05-30
ZA201302729B (en) 2014-06-25
AR084986A1 (es) 2013-07-24
PT2628033T (pt) 2019-04-08
RU2013119827A (ru) 2014-11-20
KR20130139963A (ko) 2013-12-23
MX2013004007A (es) 2013-05-20
BR112013008725B8 (pt) 2020-06-16
US8488250B2 (en) 2013-07-16
IL225652A (en) 2017-10-31
BR112013008725B1 (pt) 2020-05-26
EP2628043A1 (en) 2013-08-21
JP6212791B2 (ja) 2017-10-18
RU2603704C2 (ru) 2016-11-27
IL225652A0 (en) 2013-06-27
EP2628043A4 (en) 2014-09-17
ZA201302728B (en) 2014-06-25
CA2814346C (en) 2018-11-13
BR112013008725A2 (pt) 2016-06-28
SG189846A1 (en) 2013-06-28
RU2013119244A (ru) 2014-11-20
AR084130A1 (es) 2013-04-24
AU2011316737B2 (en) 2015-06-11
MX2013004022A (es) 2013-07-05
JP2016118798A (ja) 2016-06-30
EP3486710A2 (en) 2019-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2577788C2 (ru) Пьезоэлектрический резервуар по периметру линзы
RU2603439C2 (ru) Настраиваемые контактные линзы, заполненные жидкостью
US10838116B2 (en) Low-power large aperture adaptive lenses for smart eyeglasses
CA2808162C (en) Fluid-filled lenses and their ophthalmic applications
RU2611286C2 (ru) Шарнирный механизм заполненных жидкостью линз в сборе
AU2015264899B2 (en) Fluid filled adjustable contact lenses
Hasan Tunable-Focus Microfluidic Lenses for Smart Eyeglasses

Legal Events

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

Effective date: 20171012