RU2600513C2 - Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза и способ ее применения - Google Patents

Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза и способ ее применения Download PDF

Info

Publication number
RU2600513C2
RU2600513C2 RU2014151886/28A RU2014151886A RU2600513C2 RU 2600513 C2 RU2600513 C2 RU 2600513C2 RU 2014151886/28 A RU2014151886/28 A RU 2014151886/28A RU 2014151886 A RU2014151886 A RU 2014151886A RU 2600513 C2 RU2600513 C2 RU 2600513C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
optical power
small
eye
defocus
Prior art date
Application number
RU2014151886/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014151886A (ru
Inventor
Мингхуа Дай
Original Assignee
Мингхуа Дай
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 Мингхуа Дай filed Critical Мингхуа Дай
Publication of RU2014151886A publication Critical patent/RU2014151886A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600513C2 publication Critical patent/RU2600513C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/10Bifocal lenses; Multifocal 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
    • G02C2202/24Myopia progression prevention
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/044Annular configuration, e.g. pupil tuned
    • 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
    • G02C7/066Shape, location or size of the viewing zones

Abstract

Многоэлементая линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза содержит большую основную выпуклую линзу, выполненную с возможностью создания большой расфокусировки, малую основную вогнутую линзу, создающую малую расфокусировку или фокусировку посредством комбинирования, скомбинированную на большой основной выпуклой линзе, или малую единичную линзу, создающую малую расфокусировку или фокусировку, выполненную отдельно на большой основной выпуклой линзе. Оптические силы большой основной выпуклой линзы и после комбинирования большой основной выпуклой линзы и малой основной вогнутой линзы или оптическая сила малой единичной линзы соответствуют формулам, приведенным в формуле изобретения. Большая основная выпуклая линза покрывает экваториальную область зрения. Технический результат - эффективное управление увеличением глазной оси для профилактики и лечения близорукости и дальнозоркости и повышение удобства использования. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 9 ил., 17 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к технической области очков для профилактики и лечения близорукости и дальнозоркости глаз.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Изобретатель настоящего изобретения является владельцем китайского патента под названием "Устройство для профилактики и лечения близорукости с тренировкой на основе близорукой расфокусировки зрения и способ его применения" (Myopia preventing and treating device for close-defocusing vision training and application method thereof) (Номер китайского патентного документа: ZL 200410098856.3), но при использовании, согласно этому изобретению, способа расфокусировки для лечения близорукости нет различения центральной области зрения, экваториальной области зрения и других периферических областей зрения человеческих глаз, не рассматривается дальнозоркая расфокусировка зрения и не включается профилактика и лечение дальнозоркости. Сфера его применения до некоторой степени ограничена, а эффективность его применения не является идеальной.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является обеспечение многоэлементной линзы для управления расфокусировкой и оптической силой глаза и ее применение для глаз. В настоящем изобретении линза поделена на область линзы, соответствующую центральной области зрения глаза, и область выпуклой линзы, соответствующую экваториальной области зрения глаза, линза оказывает специфическое оптическое воздействие на сетчатку глаза, обеспечивает возможность эффективного улучшения оптической силы глаза, регулировки и контроля длины оси глаза и обеспечивает нормальный рост глазной структуры. Настоящее изобретение характеризуется хорошей, быстрой и стабильной эффективностью при профилактике и лечении близорукости и дальнозоркости и удобством использования. Оно особенно подходит для лечения подростковой близорукости и дальнозоркости и для профилактики близорукости.
Одна часть настоящего изобретения реализуется следующим образом:
Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза, содержащая
большую основную выпуклую линзу, создающую большую расфокусировку,
малую основную вогнутую линзу для создания малой расфокусировки или фокусировки посредством комбинирования, скомбинированную на линзе большой основной выпуклой линзы, или
малую единичную линзу для создания малой расфокусировки или фокусировки, выполненную отдельно на линзе большой основной выпуклой линзы.
Оптическая сила большой основной выпуклой линзы соответствует следующей формуле М:
ФL=1/U+BL в основном соответствует экваториальной области зрения глаза, где: единицей измерения ФLLarge) является диоптрия (D);
U - расстояние от линзы до объекта, U≥0,15, и единицей его измерения является метр (м);
BL (BLarge) - большая степень расфокусировки, единицей ее измерения является диоптрия (D) и 0<BL≤20D;
Оптическая сила после комбинирования большой основной выпуклой линзы и малой основной вогнутой линзы или оптическая сила малой единичной линзы соответствует следующей формуле N:
ФP-CS или ФSS=1/U+A+BS, соответствует центральной области зрения глаза или периферической области зрения вокруг центральной области зрения, где единицей измерения ФP-CSPost-combine small) или ФSSSingle small) является диоптрия (D);
U - такое же как выше;
А - оптическая сила глаза, когда объект исследования смотрит вдаль;
BS (BSmall) - малая степень расфокусировки, и единицей ее измерения является диоптрия (D);
а. В формуле N: А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее близорукостью, смотрит вдаль; имеет отрицательное значение; для лица, страдающего близорукостью, 0≤BS≤0,75D. Ее используют для лечения близорукости.
Термин "полностью скорректированная оптическая сила" означает оптическую силу для очков, назначаемых при корректировке зрения на самое лучше значение (такое как 1,5 или 2,0), когда лицо смотрит с 5 м на стандартную таблицу для проверки зрения (далее указанное значение является таким же. Больше об этом не упоминается).
b. Или, в формуле N, А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее дальнозоркостью, смотрит вдаль; имеет положительное значение;
для лица, страдающего дальнозоркостью, 0≥BS≥-0,75D. Это используется для лечения дальнозоркости.
c. Или, в формуле N, А - нормальное значение оптической силы, когда объект исследования смотрит вдаль; для объекта исследования, нуждающегося в профилактике близорукости, 0≤Bs≤0,75D. Это используется для профилактики близорукости.
На большой основной выпуклой линзе, также выполнена вспомогательная вогнутая линза, выполненная с возможностью создания средней расфокусировки посредством комбинирования с линзой большой основной выпуклой линзы, или в предпочтительном варианте реализации изобретения выполнена средняя единичная линза, выполненная с возможностью создания средней расфокусировки. Оптическая сила после комбинирования большой основной выпуклой линзы и вспомогательной вогнутой линзы или оптическая сила средней единичной линзы соответствует следующей формуле Р:
ФP-CM или ФSM=1/U+А+ВM, соответствует периферической области зрения глаза за исключением экваториальной области зрения, где единицей измерения ФP-CMPost-combine medium) или ФSingle medium) является диоптрия (D);
U - такое же как выше;
А - оптическая сила, когда объект исследования, нуждающийся в профилактике и лечении, смотрит вдаль, а
ВM (BMedium) - средняя степень расфокусировки;
a. В формуле Р: А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее близорукостью, смотрит вдаль; имеет отрицательное значение; 0,75D<BM≤20D:
b. Или, в формуле Р, А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее дальнозоркостью, смотрит вдаль; имеет положительное значение; -0,75D>BM≥-20D;
это используется для лечения дальнозоркости.
с. Или, в формуле Р, А - нормальное значение оптической силы, когда объект исследования, нуждающийся в профилактике, смотрит вдаль; 0,75D<BM≤20D. Это используется для профилактики близорукости.
Расстояние U от вышеуказанной линзы до объекта может быть установлено как 5 м или 0,5 м, или 0,33 м и взято в качестве трех общих стандартов для упрощения стандарта и облегчения применения (хорошая результативность).
В предпочтительном варианте реализации изобретения место соединения между большой основной выпуклой линзой и малой основной вогнутой линзой или малой единичной линзой представляет собой конструкцию с плавным изменением фокусного расстояния или конструкцию со ступенчатым изменением фокусного расстояния, что приводит к получению положительного эффекта.
Вспомогательная вогнутая линза или средняя единичная линза расположена на внешнем кольце малой основной вогнутой линзы или малой единичной линзой и похожа на кольцо (одно кольцо или множество колец). В предпочтительном варианте реализации изобретения используется более двух обрамляющих внешних колец малой основной вогнутой линзы или малой единичной линзой, что приводит к получению положительного эффекта.
В предпочтительном варианте реализации изобретения места соединения между малой основной вогнутой линзой или малой единичной линзой, вспомогательной вогнутой линзой или средней единичной линзой и большой основной выпуклой линзой представляют собой конструкцию с плавным изменением фокусного расстояния или конструкцию со ступенчатым изменением фокусного расстояния, что приводит к получению положительного эффекта. Переходное преобразование соответствует по форме структуре глаза, обусловливает более комфортные ощущения глаз и более удобно для повседневной носки, широкого распространения и применения. Указанный эффект оказывается еще более благоприятным.
Другая часть настоящего изобретения реализуется следующим образом:
Применение вышеназванной многоэлементной линзы для управления расфокусировкой и оптической силой глаза, причем ее используют в окуляре телескопа Галилея, очках с оправой, контактной линзе, очках на подвеске и с застежкой, лечебных очках (устройство), очках для письма и чтения за столом, окуляре отсчетного телескопа (таком как отсчетный телескоп, описанный в Китайском патентном документе номер: ZL 00253081.3), зеркале, установленном на столе, или очках с управляемым расстоянием смотрения или окуляре телескопа Галилея, используемом для замены окуляра отсчетного телескопа.
Теоретическое и экспериментальное обоснование настоящего изобретения:
Мы исходим из того, что человеческий глаз, является органом, который приспособляется к свету. Эволюция человеческого глаза началась раньше, чем эволюция мозга человека. С человеческим глазом тесно связаны гены рах6, RX, Еуа, Еуа2 и так далее. Взаимодействие между обычными генами и обычной внешней средой (в основном светом) определяет нормальное развитие и изменение глаз. Хотя гены в основном определяют развитие глаз, факторы внешней среды оказывают решающее влияние на возможность нормального развития глаз. Для человеческого глаза, который является органом, тесно связанным со светом, после выхода ребенка из тела матери, нормальное развитие глаз с нормальными генами зависит от внешнего фактора света. Неблагоприятное световое раздражение может привести к неправильному развитию глаз (например, амблиопии и дальнозоркости, вызванных слабым развитием, и близорукости, вызванной ненормальным развитием). Таким образом, внешний фактор света является основной причиной возникновения и развития многих глазных заболеваний. Все внешние факторы приобретенных близорукости, дальнозоркости, астигматизма и амблиопии имеют прямое отношение к свету. Таким образом, с теоретической точки зрения, коррекция моделей личного поведения и создание хорошей освещенности может позволить избежать нездорового воздействия света и привести к улучшению вопросов, связанных с вышеуказанными проблемами со зрением, обеспечить профилактику и контроль возникновения и развития вышеуказанных проблем со зрением. Специально разработанное изобретение в сфере оптики обеспечивает возможность эффективных профилактики и контроля близорукости, дальнозоркости, астигматизма и амблиопии.
Еще в прошлом веке Шмид (Shmid) и Шеффе (Schaeffe) успешно создали искусственную дальнозоркость и близорукость оптическим способом у животных: они вызвали экспериментальную расфокусировку глаза животного путем использования выпуклой линзы и вогнутой линзы. Результаты показали, что формирование дальнозоркости и близорукости было связано только со светом и не имело ничего общего с другими внешними факторами. При использовании оптического способа для создания гиперметропической расфокусировки глаза, глаз приобретает близорукую структуру и даже может приобрести очень близорукую структуру. Подобным образом, у животных вызов близорукой расфокусировки может привести к появлению у них дальнозоркости. Сяосонг Чжу (Xiaosong Zhu) из Научного центра здоровья Пекинского университета, Китай, в 1992 году провел на животных эксперимент, который показал, что область, влияющая на излишнее удлинение глазной оси, находится в задней половине глазного яблока, в частности по экватору (то есть экваториальной области зрения в периферической области зрения глаза). Следовательно, воздействие на эту область оптическим способом обеспечивает возможность управления удлинением глазной структуры в этой области с осуществлением, таким образом, регулировки и управлением удлинения глазной оси. К началу этого века, многие отечественные и зарубежные университеты и научно-исследовательские институты совершили много соответствующих научных экспериментов и выпустили ряд работ. Все они были основаны на вмешательстве в глаза животных с использованием оптического способа для создания расфокусировки глаза, которая обеспечивает возможность управления оптической силой глаза при близорукости и дальнозоркости. Однако, когда вследствие собственной инициативы населения она была применена среди учащихся, при искусственном создании расфокусировки, например созданием близорукой расфокусировки посредством ношения выпуклой линзы или созданием гиперметропической расфокусировки посредством ношения вогнутой линзы, пациентам, для того чтобы ясно видеть объекты, приходилось регулировать расстояние, следствием этого явилась сложность поддержания расфокусировки в реальной жизни и влияние на терапевтическую эффективность, и при этом все последующие эксперименты не были идеальными. В течение многих лет применялись "Устройство для профилактики и лечения близорукости с тренировкой на основе близорукой расфокусировки зрения и способ его применения" (Myopia preventing and treating device for close-defocusing vision training and application method thereof) (Номер китайского патентного документа: ZL 200410098856.3) и "Устройство для борьбы с близорукостью для четния и письма" (Anti-myopia apparatus for reading and writing) (Номер китайского патентного документа: ZL 200510048264.5), изобретенные авторами по настоящей заявке, этими изобретениями прямо доказано, что путем изменения степени распределения света через линзу и последующего изменения оптических свойств света внутри глазного яблока строго в соответствии с действительной оптической силой глаза может быть достигнута необходимая благоприятная расфокусировка, при этом оказывается влияние на центральную область зрения и периферическую область зрения внутри глазного яблока и, таким образом, оказывается влияние на развитие близорукости глаза. Применение двух вышеупомянутых патентов дало определенный эффект. Они являются экспериментальной основой настоящего изобретения.
Концепция, лежащая в основе разработки механизма профилактики и управления, для технического решения по настоящему изобретению:
Согласно способу оптической расфокусировки разработана линза, которой оказывают влияние на человеческие глаза. Как показано на ФИГ. 9, вся область сетчатки внутри человеческого глаза, то есть вся область зрения, может быть разделена на центральную область 03 зрения (она больше, чем центральное поле зрения), экваториальную область 01 зрения (то есть периферическую область зрения возле экватора, включая дальний конец; экватор экваториальной области зрения внутри глазного яблока соответствует экватору снаружи глазного яблока) и частичную периферическую область 02 зрения между этими двумя областями зрения. Центральное поле зрения отвечает за ясность видения человеческого глаза, а экваториальная область зрения имеет очень небольшое влияние на ясность видения человеческого глаза, при этом рост и изменение глаза в этой области имеют наиболее значительное влияние на размер глазной оси. В связи с этим используется способ оптической расфокусировки, чтобы создать такую многоэлементную линзу для основанной на вмешательстве профилактики и лечения близорукости и дальнозоркости глаз. Эти три области испытывают различное оптическое влияние. Для экваториальной области зрения используется, в частности, большая расфокусировка, созданная оптической большой основной выпуклой линзой ФL, для управления увеличением этой области, осуществляя, таким образом, дополнительный контроль неблагоприятного изменения глазной оси. Оптическая сила ФSmall малой единичной линзы, соответствующая центральной области зрения, может создавать фокусировку или малую расфокусировку, чтобы обеспечивать необходимое зрение и обеспечивать конкретное управляющее действие, и приспособлена к характеристикам глазных яблок (таким как глазное яблоко близорукого глаза, структура его центральной области зрения становится патологической, а сама эта область постепенно становится более плоской). Для частичной периферической области зрения между этими двумя областями, влияние средней расфокусировки или переходной расфокусировки служит для плавного управления, и соответствует характеристикам этой части глазного яблока (эта область имеет часть с криволинейной поверхностью, имеющей большую кривизну). Экваториальная область зрения внутри глазного яблока, в частности дальний конец, наиболее удаленный от центрального поля зрения, находится ближе к переднему полюсу глаза; длина от этой части до переднего полюса глаза является относительно стабильной, и на нее меньше влияет удлинение глазной оси во время развития миопии, поэтому оптическая сила большой основной линзы, соответствующая экваториальной области зрения, составляет: ФL=1/U+BL. Вышеприведенная формула не содержит А, а значение BL является положительным для того, чтобы независимо от изменения U, могла быть найдена сумма 1/U и BL вследствие расфокусировки в этой области в сочетании с преломляющей способностью глаза. Кроме того, когда значение BL велико, его влияние на человеческое зрение мало. При выборе одного или множества колец для оптической силы ФMedium средней единичной линзы, соответствующей частичной периферической области зрения, значение степени BL расфокусировки также уменьшается с приближением этих колец к центральной области. В целом, в отношении всего поля зрения, значения BL, ВM и BS уменьшаются в целом поочередно, и ФL создает наибольшую расфокусировку, поэтому BL представляет собой большую степень расфокусировки. Кроме того, есть понятия средней степени расфокусировки и малой степени расфокусировки. Здесь они не будут объяснены. Расфокусировка выполняется от больших значений к небольшим значениям с соответствием экваториальной области зрения, частичной периферической области зрения и центральной области зрения внутри глазного яблока соответственно. В дополнение к обеспечению ясности видения, создаваемой в центральном поле зрения, важным является соответствие конкретной физиологической структуры примерно сферической вогнутой поверхности конкретного поля зрения глазного яблока, для постепенного и соответствующего расфокусировочного вмешательства, благодаря чему достигаются хорошая профилактическая и лечебная эффективность.
Согласно изложенной выше теории, для глаз подростков гиперметропическая расфокусировка играет значительную роль в отношении роста и увеличении задней части глазного яблока. В частности, экватор имеет наибольшее влияние глазную ось. Рост этой части значительно влияет на рост глазной оси, приводя, таким образом, к образованию осевой близорукости. После образования близорукости регулирующая способность и функциональная компенсация глазного яблока приводят к ослаблению общей преломляющей способности глаза. Указанная общая преломляющая способность повышает степень гиперметропической расфокусировки по экватору глазного яблока, что способствует дальнейшему росту этой части и удлинению глазной оси. Это одна из важных причин, по которой близорукость страдающего близорукостью развивается легче. Когда глаз смотрит на близкие расстояния, визуальная цель обычно находится на ближнем плане. Задняя часть глазного яблока создает динамическую гиперметропическую расфокусировку. В частности, наибольшей является расфокусировка по экватору. Это еще одна важная причина возникновения и развития близорукости. Следовательно, экватор должен быть подвергнут оптической близорукой расфокусировке. По этой причине выполняется выпуклая линза как часть большой основной линзы для глаза, и обеспечивается то, что когда глаз смотрит на близкие расстояния или вдаль, экваториальная область зрения глаза всегда находится в состоянии оптической близорукой расфокусировки после комбинирования оптической силы указанной линзы с отрегулированной общей преломляющей способностью глаза, благодаря чему достигаются оптимальная эффективность профилактики и лечения близорукости посредством управления ростом глазной оси.
Согласно изложенной выше теории для дальнозоркости детей, чьи глаза все еще находятся в состоянии развития и дальнозоркости глаз, которые уже закончили развитие, обычно общая преломляющая способность глазного яблока является небольшой, глазная ось является короткой, и, таким образом, задняя полусфера глазного яблока находится в состоянии гиперметропической расфокусировки. Конечно, задняя часть глазного яблока будет увеличена, что приводит к эмметропизации. В целях профилактики и лечения амблиопии и улучшения зрения необходимо использовать коррекцию зрения выпуклой линзой, однако для обеспечения полной коррекции или не слишком большой коррекции дальнозоркости, выполняется малая расфокусировка или фокусировка центральной области зрения глаза, большая расфокусировка выпуклой линзы со степенью меньшей, чем степень коррекции для экваториальной области зрения, и средняя расфокусировка для других периферических областей зрения для создания такой оптической гиперметропической расфокусировки. Когда дальнозоркий глаз смотрит на близкие расстояния, задняя полусфера глазного яблока также находится в состоянии динамической гиперметропической расфокусировки. В целом, когда глаз смотрит на близкие расстояния, гиперметропическая расфокусировка в периферической области зрения, в частности по экватору, больше чем расфокусировка в центральной области зрения, так что глаз склонен к возникновению близорукости. Однако, поскольку регулирующая способность дальнозоркого глаза является недостаточной, более вероятно возникновение усталости, когда глаз смотрит на близкие расстояния. Поэтому линзой для смотрения на близкие расстояния, выполненной согласно вышеуказанному принципу, обеспечивается возможность решения проблемы недостаточного регулирования, и при этом путем содействия росту глазной оси можно добиться оптимального профилактического и лечебного эффекта в отношении дальнозоркости.
Чтобы для сетчатки человеческого глаза обеспечить необходимый эффект расфокусировки, когда глаз смотрит на различные расстояния, и уменьшить приспосабливание глаз, уменьшить усталость глаза, когда он смотрит на близкие расстояния в течение долгого времени, могут быть выполнены линзы для смотрения на различные расстояния. На этом основании и с учетом сказанного рассчитывают линзы для дальнего, среднего и близкого смотрения с нормальными расстояниями около 5 м, 0,5 м и 0,33 м для соответствия необходимым требованиям и достижения эффекта расфокусировки (то есть, не менее 5 м при смотрении вдаль, около 0,5 м при смотрении на средние расстояния, и около 0,33 м или даже меньше при смотрении на ближние расстояния), когда глазами смотрят на определенные расстояния в течение долгого времени. Линзу для смотрения на дальние расстояния можно носить круглосуточно и использовать также для смотрения на ближние расстояния, чтобы осуществлять профилактику и лечение близорукости. Лицо, страдающее близорукостью, которое не часто смотрит на средние или близкие расстояния, не нуждается в ношении линзы для среднего или близкого смотрения. Если страдающий близорукостью часто смотрит на близкие расстояния, например смотрит на расстояния около 0,5 м или 0,33 м в течение долгого времени, цилиарная мышца глаз не может расслабиться, что приводит к усталости глаза вследствие излишних усилий по приспособлению глаз, и поэтому можно носить только линзу для среднего и близкого смотрения. Указанным достигается лучший эффект при уменьшении усталости вследствие усилий по приспособлению глаз. Лицо, страдающее дальнозоркостью, обычно не нуждается в ношении линзы для смотрения на средние или близкие расстояния (смотрение на близкие расстояния естественным образом приводит к эмметропии), однако, если смотреть на близкие расстояния трудно или это приводит к усталости, может быть необходима линза для смотрения на близкие расстояния. При профилактике близорукости не нужно использовать линзы для смотрения на дальние расстояния (так как нормальные глаза не становятся близорукими, когда они смотрят вдаль). Если дальнозоркость составляет около или ниже +1,00 для детей в возрасте 10-8 лет или около или ниже +1,50D для детей в возрасте 8-6 лет, профилактики и лечения дальнозоркости не требуется (по мере взросления они естественным образом будут иметь нормальное зрение). Подростки и дети со зрением в пределах +0,25D~-0,25D нуждаются в профилактике близорукости. В целях достижения для человеческих глаз указанной выше расфокусировки и указанного выше результата посредством ношения очков независимо от расстояния просмотра и в целях необходимой подготовки линзы, ее расчета и выражения используется формула расфокусировки ФL=1/U+BL, которая в основном соответствует экваториальной области зрения глаза. ФP-CS или ФSS=1/U+A+BS соответствует центральной области зрения и периферической области зрения вокруг центральной области зрения. ФP-CS или ФSM=1/U+А+ВM соответствует периферической области зрения глаза за исключением экваториальной области зрения.
По сравнению с предшествующим уровнем техники положительный эффект от настоящего изобретения является значительным. В настоящем изобретении линза поделена на область зрения, соответствующую центральной области зрения глаза, и область зрения, соответствующую экваториальной области зрения глаза. Оптическая сила двух или большего количества частей оказывает определенное оптическое воздействие на сетчатку глаза и может эффективно регулировать и управлять изменением глазной оси, улучшать оптическую силу глаза и регулировать и управлять нормальным развитием глазной структуры, достигая тем самым цели профилактики и лечения близорукости и дальнозоркости и улучшая зрение. Теория и практика показали, что настоящее изобретение обеспечивает достижение характеристик хорошей, быстрой и стабильной профилактики и лечения близорукости и дальнозоркости, и настоящее изобретение удобно в использовании, может обеспечить комфорт для глаз и более удобно для повседневного ношения, широкого использования и применения. Оно особенно подходит для лечения подростковой близорукости и дальнозоркости, и профилактики близорукости.
Ниже настоящее изобретение подробно описано со ссылкой на конкретные варианты его реализации и сопровождающие чертежи, которые не предназначены для ограничения настоящего изобретения.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг. 1 показана структурная схема первого варианта реализации очков согласно настоящему изобретению.
На Фиг. 2 показана структурная схема второго варианта реализации очков согласно настоящему изобретению.
На Фиг. 3 показана структурная схема третьего варианта реализации очков согласно настоящему изобретению.
На Фиг. 4 показана структурная схема четвертого варианта реализации очков согласно настоящему изобретению.
На Фиг. 5 показана структурная схема пятого варианта реализации очков согласно настоящему изобретению (с окружением множеством вспомогательных вогнутых линз).
На Фиг. 6 показано сечение А-А по Фиг. 1.
На Фиг. 7 показано сечение В-В по Фиг. 2.
На Фиг. 8 показано сечение С-С по Фиг. 3.
На Фиг. 9 схематично показаны строение человеческого глаза и распределение областей зрения.
На Фиг. 1-8 приведены следующие позиционные обозначения:
1 - большая основная выпуклая линза,
2 - малая основная вогнутая линза,
3 - малая единичная линза,
4 - вспомогательная вогнутая линза,
5 - средняя единичная линза,
6 - множество вспомогательных вогнутых линз;
На Фиг. 9,
01 - экваториальная область зрения,
02 - частичная периферическая область зрения,
03 - центральная область зрения.
Варианты реализации изобретения
Вариант реализации изобретения
Все линзы в следующих вариантах реализации изобретения подготовлены и подобраны в соответствии с формулами и сочетаниями, описанными выше, и не будут описаны снова.
На Фиг. 1-8 показаны структуры линз, используемые в вариантах реализации изобретения. Все они имеют хорошую эффективность. Структуры, показанные на Фиг. 1 и 2, которые обычно используются и являются наиболее общими структурными формами.
Ниже описаны варианты реализации и результаты применения линз.
I. Результаты клинического эксперимента:
(I). Группы населения, участвующие в эксперименте
Было выбрано 1100 учащихся начальной и средней школы в возрасте 6-16 лет, в среднем 11,5 лет, в качестве групп населения, участвующих в исследовании, которые включали 798 лиц, страдающих близорукостью, 102 лиц, страдающих дальнозоркостью, и 200 объектов исследования, нуждающихся в профилактике близорукости.
(II). Экспериментальный подход
1. Способ подбора очков:
очки подбирались в соответствии с указанной формулой на основе действительной оптической силы и обычного расстояния просмотра для глаз объекта исследования;
если он в обычной жизни смотрел вдаль (включая расстояния менее 5 м и бесконечное расстояние) и смотрел вблизь (20 см - 5 м), значение U считали как 5 м, и подбиралась пара очков общего назначения для смотрения на дальние расстояния, чтобы отвечать необходимым требованиям. Когда время, затраченное для выполнения домашних заданий и чтения книг, было продолжительным, и глаза были склонны к усталости, значение U считали как 33 см и, подбиралась пара специальных очков для смотрения на близкие расстояния, чтобы отвечать необходимым требованиям. Когда объект исследования проводил долгое время, работая за компьютером и осуществляя серфинг в Интернете, и глаза были склонны к усталости, значение U считали как 50 см, и подбиралась пара специальных очков для смотрения на средние расстояния, чтобы отвечать необходимым требованиям. Вышеуказанный способ подбора был определен на основе фактического обычного расстояния просмотра и личных потребностей с тем, чтобы упростить стандартизацию и облегчить применение.
2. Способ использования очков:
В повседневной жизни и при выполнении домашних заданий, чтении книг, во время работы, посещения занятий или игр на близком расстоянии могут носиться очки. В целом, достаточно пары очков, очков для смотрения на близкие расстояния или для смотрения на промежуточные расстояния или для смотрения на дальние расстояния. Очки для смотрения на дальние расстояния могут заменить очки для смотрения на близкие расстояния и очки для смотрения на промежуточные расстояния, но очки для смотрения на близкие расстояния не могут заменить очки для смотрения на дальние расстояния. Кроме того, 2 или 3 пары очков для смотрения на близкие расстояния, очков для смотрения на промежуточные расстояния и очков для смотрения на дальние расстояния могут быть подобраны и использоваться поочередно. Их профилактическая и лечебная эффективность и функционирование в основном одинаковы. Для того чтобы справиться с тяжелой нагрузкой и чрезмерной усталостью глаз у некоторых учащихся, лучше подготовить 2 или 3 пары очков для различных расстояний для ношения по очереди.
3. Срок наблюдения за лечением или профилактикой (период лечения) пол года, получены статистические результаты.
Ниже представлено подробное описание:
A. Выбор линзы подходящего номера на основании оптической силы, возраста и расстояния использования в соответствии со следующими таблицами.
B. Очки для смотрения на дальние расстояния для профилактики и лечения близорукости можно носить круглосуточно, а также можно использовать для смотрения на близкие расстояния. Лица, страдающие близорукостью, которые не часто смотрят на промежуточные расстояния или на близкие расстояния, не нуждаются в очках для смотрения на промежуточные расстояния или близкие расстояния. Если лица, участвующие в эксперименте, часто смотрят на близкие расстояния, например: смотрят с расстояния 0,5 м или 0,33 м в течение длительного времени, они могут носить специальные очки для промежуточных расстояний или смотрения на близкие расстояния. Результат будет лучше.
C. В целом, лицо, страдающие дальнозоркостью, не нуждается в ношении очков для промежуточных расстояний или для смотрения на близкие расстояния (смотрение на близкие расстояния естественным образом приведет к близорукости). Если смотрение на близкие расстояния затруднено или это приводит к усталости, можно носить очки для смотрения на близкие расстояния.
D. Подростки и дети со зрением +0,25~-0,25D нуждаются в профилактике близорукости. Очки должны быть подобраны с использованием формулы близорукости и А может иметь отрицательное значение или 0; дети в возрасте 10-8 лет с дальнозоркостью выше +1,00D и дети в возрасте 8-6 лет с дальнозоркостью выше +1,50 нуждаются в профилактике дальнозоркости и очки должны быть подобраны с использованием формулы дальнозоркости.
Лица, нуждающиеся в профилактике близорукости, не нуждаются в ношении очков для смотрения на дальние расстояния (так как нормальные глаза не становятся близорукими, когда они смотрят вдаль). Если дальнозоркость составляет около или ниже +1,00 для детей в возрасте 10-8 лет и около или ниже +1,50D для детей в возрасте 8-6 лет, профилактика и лечение дальнозоркости не требуются (по мере взросления они естественным образом становятся эмметропическими).
(I). Эффективность в отношении стандарта
A. Лечение близорукости
Излечено: острота зрения без коррекции достигает 1,0 или выше;
Специальный эффект: компьютерная оптометрия указывает на улучшение оптической силы становится лучше и повышение остроты зрения без коррекции более чем на 3 строки;
Эффективно: компьютерная оптометрия показывает, что оптическая сила остается неизменной и острота зрения без коррекции повышается более чем на 2 строки, или компьютерная оптометрия указывает на развитие оптической силы (в пределах -50D) и повышение остроты зрения без коррекции более чем на 3 строки;
Неэффективно: компьютерная оптометрия указывает на развитие оптической силы (менее -50D) и повышение остроты зрения без коррекции менее чем на две строки.
B. Лечение дальнозоркости
Излечено: острота зрения без коррекции достигает 1,0 или выше;
Специальный эффект: компьютерная оптометрия указывает на уменьшение оптической силы более чем на 50D и повышение остроты зрения без коррекции более чем на 3 строки;
Эффективно: компьютерная оптометрия указывает на уменьшение оптической силы (в пределах 50D) и повышение остроты зрения без коррекции более чем на две строки;
Неэффективно: компьютерная оптометрия указывает на уменьшение оптической силы и повышение остроты зрения без коррекции менее чем на две строки.
C. Профилактика близорукости
Специальная эффективность: компьютерная оптометрия указывает на улучшение оптической силы и на то, что острота зрения без коррекции улучшается и достигает более 1,0;
Эффективно: компьютерная оптометрия показывает, что оптическая сила остается неизменной и острота зрения без коррекции достигает 1,0 или выше;
Неэффективно: компьютерная оптометрия показывает, что оптическая сила становится хуже или острота зрения без коррекции понижается.
(IV). Статистика результативности
1). Статистика терапевтической эффективности близорукости
а. Таблица распределения по возрасту близоруких учащихся:
Figure 00000001
b. Распределение по степени тяжести близорукости: в пределах -300 слабая близорукость, 710 человек;
-300~-600 средняя близорукость, 64 человека;
выше -600 сильная близорукость, 24 человека.
c. Статистическая таблица терапевтической эффективности
Figure 00000002
2). Статистика терапевтической эффективности дальнозоркости
а. Таблица распределения по возрасту учащихся, страдающих дальнозоркостью:
Figure 00000003
b. Распределение по степени тяжести дальнозоркости: в пределах 300 слабая дальнозоркость, 78 человек; 300-600 средняя дальнозоркость, 23 человека: выше 600 сильная дальнозоркость, 1 человек.
с. Статистическая таблица терапевтической эффективности
Figure 00000004
3). Статистика профилактической эффективности близорукости
а. Таблица распределения по возрасту объектов исследования, нуждающихся в профилактике близорукости:
Figure 00000005
b. Распределение по ситуации: оптическая сила всех лиц, нуждающихся в профилактике близорукости, попадает в диапазон +0,25~-0,25D.
c. Статистическая таблица эффективности
Figure 00000006
II. Некоторые варианты реализации настоящего изобретения показаны на следующих сопровождающих таблицах вариантов реализации (приводятся в приложении 11). А именно, Таблица А - Таблица очков при близорукости для смотрения на дальние расстояния и их результативность,
Таблица В - Таблица очков при близорукости для смотрения на промежуточные расстояния и их результативность,
Таблица С - Таблица очков при близорукости для смотрения на близкие расстояния и их результативность,
Таблица D - Таблица очков при дальнозоркости для смотрения на дальние расстояния и их результативность,
Таблица Е - Таблица очков при дальнозоркости для смотрения на промежуточные расстояния и их результативность,
Таблица F - Таблица очков при дальнозоркости для смотрения на близкие расстояния и их результативность,
Таблица G - Профилактические очки для смотрения на промежуточные расстояния и их результативность, и
Таблица Н - Профилактические очки для смотрения на близкие расстояния и их результативность.
a. В таблицах силу очков считают согласно формуле оптической силы для расфокусировки и устанавливают значение оптической силы в каждой части указанной линзы и определяют номер линзы.
b. Примеры в таблице вариантов реализации получены путем выбора учащихся-репрезентантов с различными значениями оптической силы в диоптриях, приведен результат, полученный для каждого глаза. Итого, было проведено лечение 92 близоруких глаз, было проведено лечение 18 дальнозорких глаз, и в отношении 9 глаз были проведены профилактические мероприятия.
III. Приложены таблицы 1-3 фактических данных (приводятся в приложении 2).
a. В таблицах 1-3 фактических данных, значение оптической силы, приведенное в сочетании, относится к оптической силе при близорукости или дальнозоркости плюс половинное значение астигматизма при наличии астигматизма. Это сделано только для удобства записи и статистики. Кроме того, N0 в таблице 3 фактических данных - таблице учащихся, нуждающихся в профилактике, означает, что зрение у этого ребенка является нормальным, или ребенок страдает незначительной дальнозоркостью и не нуждается в ношении очков для профилактики и лечения.
b. В таблицах 1-3 фактических данных "А32", "С32" … относятся к номерам линз, используемых в таблицах вариантов реализации.
Для очков в таблице вариантов реализации и в таблицах 1-3 фактических данных (здесь пропущено) используют те же способы, которые были описаны в указанном выше клиническом эксперименте. Срок наблюдения (период лечения) составил полгода, получены статистические результаты. В целях упрощения стандартизации и для простоты выбора использован только один тип очков для смотрения на близкие расстояния, очков для смотрения на промежуточные расстояния и очков для смотрения на дальние расстояния, перечисленных в таблицах.
Все варианты реализации линз для обеспечения зрения в других случаях, имеющих другую степень расфокусировки и оптическую силу, не перечисленные в таблице, имеют хорошую результативность (не показано).
IV. Анализ и описание результативности применения:
1. Значительное улучшение зрения показывает, что предложенная конструкция обеспечивает достижение поставленной цели, а улучшение оптической силы также свидетельствует о хорошей результативности управления глазной структурой.
2. Анализ терапевтической эффективности при лечении близорукости показал, что улучшение диапазона зрения больше, чем улучшение диапазона оптической силы, из чего можно предположить, что улучшение зрения имеет два аспекта: функциональное расширение возможностей и структурное улучшение, при этом относительно сложно достичь значительной обратной трансформации глазной структуры. Терапевтическая эффективность при лечении дальнозоркости выявила, что улучшение диапазона оптической силы больше, чем улучшение диапазона зрения, из чего можно предположить, что очевидное улучшение глазной структуры приводит к соответствующему улучшению зрения. В отношении анализа профилактической эффективности результат оптометрии показал, что управление изменением оптической силы является идеальным.
3. Сравнение результатов по возрасту и эффективности доказало, что эффективность в возрасте пика развития даже выше, а роль экваториальной области в управлении глазной осью значительна.
4. В свете экспериментальных результатов в отношении дальнозоркости, изменение оптической силы и зрения оказались значительными, что доказывает значительное изменение глазной оси. Таким образом, во время ношения очков, следует уделять большое внимание изменению зрения и измеренным величинам. С достижением нормального состояния использование очков может быть прекращено в соответствии с требованиями. Сложной остается задача осуществления обратного развития близорукости в значительной степени. Это может быть связано с отношением пользователя к использованию очков и вредными ежедневными привычками. Необходимый результат может быть обеспечен, только если пользователь придерживается правильного использования очков, исправляет вредные привычки и, в конце концов, меньше использует глаза. Использование очков может быть прекращено только со стабилизацией зрения пользователя при достижении им определенного возраста.
5. При астигматизме могут быть использованы обычные способы для оптической регистрации и подбора очков. Для оптометрии предлагаемая ступенчатая линза может быть непосредственно добавлена в каждый блок рассчитанной линзы для последующего использования.
6. Данные в таблицах очков представляют собой некоторые данные подбора, выбранные для экспериментов, и не отражают все применимые данные (поскольку выполнено слишком много экспериментов и имеется слишком много данных, не представляется удобным показывать их по одному). При практическом применении оптимальное значение и требования также могут быть определены специалистами на основе принципа или формулы согласно настоящему изобретению.
7. Указанные выше варианты реализации линзы в основном используются в очках с оправой. Эксперименты показали хорошую эффективность, когда они используются в окуляре телескопа Галилея, контактной линзе, очках на подвеске и с застежкой, лечебных очках (устройство), очках для письма и чтения за столом, окуляре отсчетного телескопа, зеркале, установленном на столе, или очках с управляемым расстоянием смотрения, или окуляре телескопа Галилея, используемом для замены окуляра отсчетного телескопа (опущено).
Приложение 1: Таблица вариантов реализации изобретения
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023

Claims (7)

1. Многоэлементая линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза, содержащая
большую основную выпуклую линзу, выполненную с возможностью создания большой расфокусировки,
малую основную вогнутую линзу (2), создающую малую расфокусировку или фокусировку посредством комбинирования, скомбинированную на большой основной выпуклой линзе (1), или
малую единичную линзу (3), создающую малую расфокусировку или фокусировку, выполненную отдельно на большой основной выпуклой линзе (1); причем
оптическая сила большой основной выпуклой линзы (1) соответствует следующей формуле М:
ФL=1/U+BL, где единицей измерения ФL является диоптрия (D);
U - расстояние от линзы до объекта, U≥0,15, и единицей его измерения является метр (м);
BL - большая степень расфокусировки, единицей ее измерения является диоптрия (D), и 0<BL≤20D;
оптическая сила после комбинирования большой основной выпуклой линзы (1) и малой основной вогнутой линзы (2) или оптическая сила малой единичной линзы (3) соответствует следующей формуле N:
ФP-CS или ФSS=1/U+А+BS, где единицей измерения ФP-CS или ФSS является диоптрия (D);
U - то же самое, что и выше;
А - оптическая сила глаза, когда лицо, нуждающееся в профилактике или лечении, смотрит вдаль;
BS - малая степень расфокусировки, и единицей ее измерения является диоптрия (D);
a) в формуле N, А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее близорукостью, смотрит вдаль; имеет отрицательное значение; 0≤BS≤0,75D;
b) или, в формуле N, А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее дальнозоркостью, смотрит вдаль; имеет положительное значение; 0≥BS≥-0,75D;
с) или, в формуле N, А - нормальное значение оптической силы, когда лицо, нуждающееся в профилактике, смотрит вдаль; 0≤BS≤0,75D, при этом
большая основная выпуклая линза (1), выполненная с возможностью создания большой расфокусировки, покрывает экваториальную область зрения или ей соответствует.
2. Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза по п. 1, в которой
на большой основной выпуклой линзе (1) также выполнена вспомогательная вогнутая линза (4), создающая среднюю расфокусировку посредством комбинирования с большой основной выпуклой линзой (1), или
выполнена средняя единичная линза (5), создающая среднюю расфокусировку;
оптическая сила после комбинирования большой основной выпуклой линзы (1) и вспомогательной вогнутой линзы (4) или оптическая сила средней единичной линзы (5) соответствует следующей формуле Р:
ФP-CM или ФSM=1/U+А+BM, где единицей измерения ФP-CM или ФSM является диоптрия (D);
U - то же самое, что и выше;
А - оптическая сила глаза, когда лицо, нуждающееся в профилактике или лечении, смотрит вдаль, а
BM - средняя степень расфокусировки;
a) в формуле Р, А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее близорукостью, смотрит вдаль; имеет отрицательное значение; 0,75D<BM≤20D;
b) или, в формуле Р, А - полностью скорректированная оптическая сила, когда лицо, страдающее дальнозоркостью, смотрит вдаль; имеет положительное значение; -0,75D>BM≥-20D;
c) или, в формуле Р, А - нормальное значение оптической силы, когда лицо, нуждающееся в профилактике, смотрит вдаль; 0,75D<BM≤20D.
3. Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза по п. 1, в которой U=5 м, U=0,5 м или U=0,33 м.
4. Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза по п. 1, в которой
место соединения между большой основной выпуклой линзой (1) и малой основной вогнутой линзой (2) или малой единичной линзой (3) представляет собой конструкцию с плавным изменением фокусного расстояния или конструкцию со ступенчатым изменением фокусного расстояния.
5. Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза по п. 2, в которой
вспомогательная вогнутая линза (4) или средняя единичная линза (5) расположена на внешнем кольце малой основной вогнутой линзы (2) или малой единичной линзой (3).
6. Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза по п. 5, в которой места соединения между малой основной вогнутой линзой (2) или малой единичной линзой (3), вспомогательной вогнутой линзой (4) или средней единичной линзой (5) и большой основной выпуклой линзой (1) представляют собой конструкцию с плавным изменением фокусного расстояния или конструкцию со ступенчатым изменением фокусного расстояния.
7. Применение многоэлементной линзы для управления расфокусировкой и оптической силой глаза по любому из пп. 1-6, при котором многоэлементную линзу используют в окуляре телескопа Галилея, очках с оправой, контактной линзе, очках на подвеске и с застежкой, лечебных очках (устройство), очках для письма и чтения за столом, окуляре отсчетного телескопа, зеркале, установленном на столе, или очках с управляемым расстоянием смотрения, или окуляре телескопа Галилея, используемом для замены окуляра отсчетного телескопа.
RU2014151886/28A 2012-06-15 2012-06-27 Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза и способ ее применения RU2600513C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012101969598A CN102692730B (zh) 2012-06-15 2012-06-15 控制离焦及眼屈光度的多元镜片及其应用
CN201210196959.8 2012-06-15
PCT/CN2012/000882 WO2013185263A1 (zh) 2012-06-15 2012-06-27 控制离焦及眼屈光度的多元镜片及其应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014151886A RU2014151886A (ru) 2016-07-20
RU2600513C2 true RU2600513C2 (ru) 2016-10-20

Family

ID=46858299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151886/28A RU2600513C2 (ru) 2012-06-15 2012-06-27 Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза и способ ее применения

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9442308B2 (ru)
JP (1) JP5963381B2 (ru)
CN (1) CN102692730B (ru)
AU (1) AU2012382352B2 (ru)
CA (1) CA2877570C (ru)
GB (1) GB2517642A (ru)
IN (1) IN2014DN11174A (ru)
RU (1) RU2600513C2 (ru)
WO (1) WO2013185263A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642149C2 (ru) * 2016-01-12 2018-01-24 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Составная линза и содержащая ее система отображения

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103268023A (zh) * 2013-06-03 2013-08-28 戴明华 控制头位和坐姿的防治近视眼镜
CN104678572B (zh) * 2013-11-29 2018-04-27 豪雅镜片泰国有限公司 眼镜片
CN104898299A (zh) * 2014-03-05 2015-09-09 张文会 松眼镜
SG10201400920RA (en) * 2014-03-24 2015-10-29 Menicon Singapore Pte Ltd Apparatus and methods for controlling axial growth with an ocular lens
CN104749791A (zh) * 2015-01-15 2015-07-01 中山大学中山眼科中心 一种光学聚焦调控镜片及光学聚焦调控方法
DE202016009004U1 (de) 2015-04-15 2021-06-11 Vision Ease, Lp Ophthalmische Linse mit abgestuften Mikrolinsen
US11061255B2 (en) 2015-06-23 2021-07-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens comprising lenslets for preventing and/or slowing myopia progression
US10877294B2 (en) * 2015-06-23 2020-12-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens comprising non-coaxial lenslets for preventing and/or slowing myopia progression
US10268050B2 (en) 2015-11-06 2019-04-23 Hoya Lens Thailand Ltd. Spectacle lens
US10162194B2 (en) * 2016-03-01 2018-12-25 Verily Life Sciences Llc Eye mountable device and flexible assembly for fabrication thereof
CN105640750A (zh) * 2016-03-11 2016-06-08 戴明华 一种防治近视系统
US10709608B2 (en) 2016-03-21 2020-07-14 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for prevention of myopia
CN109313360A (zh) * 2016-06-07 2019-02-05 郑惠川 眼科镜片和其制造方法
CN107019625B (zh) * 2016-06-08 2020-07-28 丛繁滋 借用周边视野提升、辅助提升视力的镜片及其应用
SG10202102156YA (en) 2016-08-01 2021-04-29 Univ Washington Ophthalmic lenses for treating myopia
CN106501885B (zh) * 2017-01-13 2019-07-05 京东方科技集团股份有限公司 透镜及其制造方法、以及光学显示设备
CN106990554B (zh) * 2017-04-27 2023-07-14 陈奎 用于视力矫正双镜片组中的不等距离变焦点透镜直纹单片
CN106950718B (zh) * 2017-04-27 2023-06-02 陈奎 视力矫正双镜片组中的等距不等极差变焦透镜直纹单片
CN107450195B (zh) * 2017-04-27 2023-12-15 陈奎 用于视力矫正双镜片组中的等距离变焦点透镜斜纹单片
WO2019124354A1 (ja) 2017-12-19 2019-06-27 ホヤ レンズ タイランド リミテッド 眼鏡レンズ成形型の製造方法及び眼鏡レンズの製造方法
CN111512216A (zh) 2017-12-19 2020-08-07 豪雅镜片泰国有限公司 眼镜镜片制造方法和眼镜镜片
US10884264B2 (en) 2018-01-30 2021-01-05 Sightglass Vision, Inc. Ophthalmic lenses with light scattering for treating myopia
US11378818B2 (en) 2018-03-01 2022-07-05 Essilor International Lens element
WO2019166653A1 (en) * 2018-03-01 2019-09-06 Essilor International Lens element
CN110554516B (zh) * 2018-05-31 2021-04-30 亨泰光学股份有限公司 应用星形清晰区来增加散焦影像范围的镜片
JP2021529068A (ja) 2018-07-07 2021-10-28 アキュセラ インコーポレイテッド 網膜低酸素症を防止するためのデバイス
CA3200410A1 (en) * 2018-07-12 2020-01-16 Sightglass Vision, Inc. Methods and devices for reducing myopia in children
KR20210032529A (ko) 2018-07-30 2021-03-24 어큐셀라 인코포레이티드 근시 진행을 감소시키기 위한 전자 콘택트 렌즈의 광학 설계
CN108957787A (zh) * 2018-09-28 2018-12-07 戴明华 全矫足改善弱视或防止散光及视力恶化的眼镜片及治疗仪
CN110179581B (zh) * 2019-06-09 2022-03-01 任世强 基于张力性调节机制防控近视及屈光不正的矫正方法
WO2020251609A1 (en) * 2019-06-13 2020-12-17 Ojai Retinal Technology, Llc System and process for prevention of myopia
EP4003250A4 (en) 2019-07-31 2023-08-23 Acucela Inc. DEVICE FOR PROJECTING IMAGES ONTO THE RETINA
CN110275317A (zh) * 2019-08-02 2019-09-24 上海伟星光学有限公司 一种GovernMyo聚氨酯镜片的制造方法
WO2021056018A1 (en) 2019-09-16 2021-03-25 Acucela Inc. Assembly process for an electronic soft contact lens designed to inhibit progression of myopia
EP3812142A1 (de) 2019-10-23 2021-04-28 Carl Zeiss Vision International GmbH Verfahren zur herstellung eines brillenglases sowie ein erzeugnis umfassend ein brillenglas
US11777340B2 (en) 2020-02-21 2023-10-03 Acucela Inc. Charging case for electronic contact lens
JP2023522533A (ja) 2020-04-14 2023-05-31 エシロール・アンテルナシオナル 遠視の周辺焦点ぼけを低減するための複合マイクロレンズの設計
CA3177695A1 (en) 2020-05-13 2021-11-18 Ryo Kubota Electro-switchable spectacles for myopia treatment
JP2023528307A (ja) 2020-06-08 2023-07-04 アキュセラ インコーポレイテッド 周辺脱焦点化を使用して進行性屈折異常を治療するための貼付式デバイス
CN115698832A (zh) 2020-06-08 2023-02-03 奥克塞拉有限公司 用于治疗散光的非对称投影透镜
CA3174148A1 (en) 2020-06-08 2021-12-16 Acucela Inc. Projection of defocused images on the peripheral retina to treat refractive error
US11281022B2 (en) 2020-06-10 2022-03-22 Acucela Inc. Apparatus and methods for the treatment of refractive error using active stimulation
CN111973887A (zh) * 2020-09-01 2020-11-24 安徽目雨亮瞳光学科技有限公司 一种哺光仪数据智能管理系统
EP3988289A1 (en) 2020-10-23 2022-04-27 Carl Zeiss Vision International GmbH Method of manufacturing a spectacle lens
EP3988288A1 (en) 2020-10-23 2022-04-27 Carl Zeiss Vision International GmbH Method of manufacturing a spectacle lens
EP3988290A1 (en) 2020-10-23 2022-04-27 Carl Zeiss Vision International GmbH Method for manufacturing a spectacle lens
CN112612145B (zh) * 2020-12-22 2022-10-14 爱尔眼科医院集团股份有限公司 一种角膜接触镜
CN112526768A (zh) * 2021-01-06 2021-03-19 温州医科大学 预防和控制近视的镜片、眼镜、装置及镜片配制方法
US11209672B1 (en) 2021-04-06 2021-12-28 Acucela Inc. Supporting pillars for encapsulating a flexible PCB within a soft hydrogel contact lens
US11366341B1 (en) 2021-05-04 2022-06-21 Acucela Inc. Electronic case for electronic spectacles
USD1019728S1 (en) * 2021-09-10 2024-03-26 Aperture In Motion, LLC Contact lens
USD1006087S1 (en) * 2021-09-10 2023-11-28 Aperture In Motion, LLC Contact lens
USD1006086S1 (en) * 2021-09-10 2023-11-28 Aperture In Motion, LLC Contact lens
CN114924426A (zh) * 2022-04-14 2022-08-19 北京同仁验光配镜有限责任公司 近视防控镜片及近视防控眼镜

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2451083Y (zh) 2000-11-23 2001-10-03 戴耀东 读书远望镜
CN2734208Y (zh) * 2003-12-25 2005-10-19 戴明华 专用近距散焦视物训练近视防治装置
US7726812B2 (en) * 2003-12-25 2010-06-01 Minghua Dai Device for preventing and treating myopia
CN100477975C (zh) * 2005-12-31 2009-04-15 戴明华 一种读写近视防治仪
CN101467092B (zh) * 2006-06-08 2011-01-12 视力Crc有限公司 用于控制近视发展的装置
WO2008131479A1 (en) * 2007-04-27 2008-11-06 The Institute For Eye Research Limited Determination of optical adjustments for retarding myopia progression
US7637612B2 (en) * 2007-05-21 2009-12-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
SG10201506615RA (en) * 2008-04-18 2015-10-29 Holden Brien Vision Inst Myopia control means
RU2544877C2 (ru) * 2008-08-11 2015-03-20 Новартис Аг Конструкция линзы и способ предотвращения или замедления развития миопии
EP2404212B1 (en) * 2009-03-05 2020-07-08 Essilor International Spectacle eyeglass for myopic child
US8128223B2 (en) * 2009-10-08 2012-03-06 Crt Technology, Inc. Methods and therapeutic optical devices for regulation of astigmatism
AU2010308489C1 (en) * 2009-10-22 2015-07-02 Coopervision International Limited Contact lens sets and methods to prevent or slow progression of myopia or hyperopia
WO2011106838A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-09 Brien Holden Vision Institute Contact lenses for myopic eyes and methods of treating myopia
CN201673335U (zh) * 2010-05-26 2010-12-15 段亚东 一种矫正视网膜周边离焦眼镜
CN201749260U (zh) * 2010-07-12 2011-02-16 段亚东 近视渐进周边离焦矫正眼镜
CN201804169U (zh) * 2010-09-15 2011-04-20 段亚东 近视渐进离焦矫正眼镜
CN201845140U (zh) * 2010-10-13 2011-05-25 段亚东 一种远视眼周边离焦矫正眼镜
US8998408B2 (en) * 2013-01-30 2015-04-07 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Asymmetric lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
TWI493241B (zh) * 2013-05-24 2015-07-21 Hiline Optical Co Ltd 鏡片裝置及視力控制方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642149C2 (ru) * 2016-01-12 2018-01-24 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Составная линза и содержащая ее система отображения

Also Published As

Publication number Publication date
AU2012382352A1 (en) 2015-01-22
JP2015521751A (ja) 2015-07-30
GB2517642A (en) 2015-02-25
WO2013185263A1 (zh) 2013-12-19
IN2014DN11174A (ru) 2015-10-02
CN102692730B (zh) 2013-12-04
AU2012382352B2 (en) 2015-10-29
CN102692730A (zh) 2012-09-26
CA2877570A1 (en) 2013-12-19
US20150160477A1 (en) 2015-06-11
US9442308B2 (en) 2016-09-13
JP5963381B2 (ja) 2016-08-03
RU2014151886A (ru) 2016-07-20
CA2877570C (en) 2017-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600513C2 (ru) Многоэлементная линза для управления расфокусировкой и оптической силой глаза и способ ее применения
US11644688B2 (en) Lenses, devices and methods for ocular refractive error
CN107219640B (zh) 用于预防和/或减慢近视发展的多焦点镜片设计和方法
RU2694777C2 (ru) Конструкция линзы с центральной зоной лечения с высокой положительной оптической силой и способ предотвращения и/или замедления прогрессирования миопии
RU2724357C2 (ru) Контактная линза, содержащая некоаксиальные элементарные линзы, для предотвращения и/или замедления прогрессирования миопии
CN104020577B (zh) 用于预防和/或减慢近视发展的非对称镜片设计和方法
RU2628669C2 (ru) Конструкция линзы с профилем оптической силы произвольной формы и способ предотвращения и/или замедления прогрессирования миопии
RU2556320C2 (ru) Мультифокальная коррекция, обеспечивающая улучшенное качество зрения
US10747023B2 (en) Method of treating myopia progressions
US8246167B2 (en) Systems and methods for the regulation of emerging myopia
US10359645B2 (en) Multifunction contact lens
US8128223B2 (en) Methods and therapeutic optical devices for regulation of astigmatism
CN105388629A (zh) 高加治疗区镜片设计以及用于预防和/或减慢近视发展的方法
CN114911071B (zh) 用于预防近视或延缓近视发展的眼科镜片
JP2019045859A (ja) 乱視の矯正のためのコンタクトレンズにおける2次非点収差を最小化する非トーリック面
RU2501538C2 (ru) Способ профилактики и лечения рефракционных нарушений зрения и устройство для его осуществления
CN107019625B (zh) 借用周边视野提升、辅助提升视力的镜片及其应用
CN114594615A (zh) 预防近视两步法
CN117434749A (zh) 通过周边视野进行动态的远、近雾视用眼的近视防控镜片
Jackson et al. THE OCULAR RIGIDITY FACTOR
ABERRATION et al. HOW IMPORTANT IS IT TO REDUCE How