RU2650734C2 - Бифокальная без коридора прогрессии линза, по существу, с касательной границей ближнего и дальнего полей видения - Google Patents

Бифокальная без коридора прогрессии линза, по существу, с касательной границей ближнего и дальнего полей видения Download PDF

Info

Publication number
RU2650734C2
RU2650734C2 RU2016100217A RU2016100217A RU2650734C2 RU 2650734 C2 RU2650734 C2 RU 2650734C2 RU 2016100217 A RU2016100217 A RU 2016100217A RU 2016100217 A RU2016100217 A RU 2016100217A RU 2650734 C2 RU2650734 C2 RU 2650734C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vision
lens
fields
contact
concave surface
Prior art date
Application number
RU2016100217A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016100217A (ru
Inventor
Михаэл ВАЛАЧ
Андржей ФИДЖАЛКОВСКИ
Original Assignee
Михаэл ВАЛАЧ
Андржей ФИДЖАЛКОВСКИ
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 Михаэл ВАЛАЧ, Андржей ФИДЖАЛКОВСКИ filed Critical Михаэл ВАЛАЧ
Publication of RU2016100217A publication Critical patent/RU2016100217A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650734C2 publication Critical patent/RU2650734C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/06Focusing binocular pairs
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

Бифокальная непрогрессивная офтальмологическая линза содержит выпуклую поверхность и вогнутую поверхность, которая содержит первое поле видения с первой оптической силой для дальнего видения и второе поле видения со второй оптической силой для ближнего видения. Первое и второе поля видения соприкасаются друг с другом практически по касательной, без сегмента и без коридора прогрессии, и плавно сочетаются с остальной вогнутой поверхностью. Соответствующие радиусы первого и второго полей видения сходятся в соответствующих первой и второй контактных точках, в которых первое и второе поля видения соединяются практически по касательной через контактную поверхность, также содержащуюся в вогнутой поверхности линзы. Технический результат - обеспечение плавного перехода между полями дальнего и ближнего видения без ощутимой прогрессивной силы, разделительной линии, прыгающего изображения или других оптических искажений. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Данная заявка заявляет приоритет, основываясь на Парижской Конвенции, и включает информацию, содержащуюся в патенте Польши Р.404250, по заявке, поданной 7 июня 2013 года под названием Dwougniskowa nieprogresywna soczewka optyczna, и американской патентной заявке U.S. Арр. 14/178992, поданной 11 февраля 2014 года под названием NON-PROGRESSIVE CORRIDOR BI-FOCAL LENS WITH TANGENT BOUNDARY OF NEAR AND DISTANT VISUAL FIELDS.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0002] Настоящее изобретение относится к офтальмологии. Варианты реализации данного изобретения относятся к офтальмологическим линзам мультивидения, таким как бифокальные линзы.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] На протяжении всей жизни человека глазные мышцы постоянно прилагают фокусирующие усилия к хрусталику глаза и глазному яблоку человеческого глаза. С течением времени глазное яблоко и хрусталик глаза подвергаются деформации на постоянной основе. Эта деформация приводит к эффекту "мультивидения", когда человек испытывает трудности с фокусированием как на ближних, так и на дальних объектах. В соответствии с этим были разработаны две основные категории линз мультивидения: бифокальные и прогрессивные линзы.
[0004] Бифокальные линзы имеют две отличающиеся зоны с различной оптической силой, причем, обычно, нижняя зона предназначается для ближнего видения, а верхняя зона для дальнего видения. Владельцы бифокальных очков знакомы с обескураживающими "прыжками" и "искривлениями", которые могут происходить на пограничной линии между ближней и дальней зонами фокусирования.
[0005] С другой стороны, традиционные прогрессивные линзы имеют "коридор прогрессии" с постепенным изменением оптической силы, который распространяется вдоль соединительного завитка, который сопрягает зону дальнего видения, обладающую первой оптической силой, и зону ближнего видения, обладающую второй оптической силой. Окруженные коридором прогрессии, а также ближней и дальней зонами видения, прогрессивные линзы имеют смешанную зону, как правило, с непрерывно меняющейся фокусной силой. Непрерывное изменение фокусной силы устраняет прыжки, но часто вводит астигматизм наряду с другими визуальными дефектами.
[0006] Несмотря на многочисленные достижения в области линз мультивидения, дизайнеры линз продолжают сталкиваться с альтернативным выбором между нежелательными изображениями, прыгающими на бифокальной линии, и нежелательными искажениями изображений за пределами узкого коридора прогрессии. Таким образом, это остается востребованным предоставить линзу, в которой удастся избежать как прыжков бифокальных линз, так и астигматизма, связанного с конструкцией стандартных прогрессивных линз.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0007] В соответствии с этим, реализация настоящего изобретения предоставляет аксиально-симметричную, бифокальную, не прогрессивную офтальмологическую линзу, которая в плавном переходе между полем дальнего видения и полем ближнего видения не имеет ощутимой прогрессивной силы, разделительной линии, прыгающего изображения, ни других оптических искажений.
[0008] В конкретных вариантах реализации изобретения, поля дальнего и ближнего видения образуются с помощью первой и второй оптических поверхностей, спроектированных и сформированных только на внутренней (вогнутой) поверхности линзы. Эти две оптические поверхности, либо встречаются друг с другом плавно в точке контакта, определяя общую касательную поверхность, либо соединяются друг с другом с помощью контактной поверхности, которая по существу касательная к каждой из двух оптических поверхностей. Взаимное касание двух оптических поверхностей в зоне контакта, или взаимное касание двух оптических поверхностей через контактную поверхность, обеспечивает плавный переход между двумя полями видения, благодаря чему оптическая сила преобразований воспринимаются четко и без прыгающих изображений от дальнего видения к ближнему видению и наоборот.
[0009] В определенных вариантах реализации изобретения, контактная поверхность отцентрирована по линии, которая распространяется ортогонально от контактной поверхности через центр объемов пересеченных геометрических тел, определяемый по расширениям на первой и второй оптических поверхностях. В таких вариантах реализации изобретения, линза спроектирована и сформирована таким образом, что контактная поверхность не больше, чем установленный диаметр зрачка владельца. Поддержание контактной поверхности меньше, чем установленный диаметр зрачка владельца, дает желаемый результат в том, что контактная поверхность не будет заметной для пользователя, а вместо этого продолжает плавный переход между двумя полями видения, благодаря чему оптическая сила преобразований воспринимаются четко и без прыгающих изображений в точке контакта.
[0010] Эти и другие объекты, особенности и преимущества настоящего изобретения станут очевидными в свете их подробного описания, как это проиллюстрировано на сопровождающих фигурах.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
[0011] Фиг. 1 иллюстрирует вид в плане линзы в соответствии с одним вариантом реализации изобретения с первой и второй оптическими поверхностями, соединенными в контактной точке.
[0012] Фиг. 2 иллюстрирует вид в разрезе линзы, изображенной на Фиг. 1.
[0013] Фиг. 3 иллюстрирует вид в разрезе второй линзы того же типа, изображенной на Фиг. 1.
[0014] Фиг. 4 иллюстрирует вид в перспективе третьей линзы в соответствии с другим вариантом реализации изобретения с первой и второй оптическими поверхностями, соединенных с помощью контактной поверхности.
[0015] Фиг. 5 иллюстрирует вид в разрезе третьей линзы, изображенное на Фиг. 4.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
[0016] Фиг. 1 иллюстрирует вид в плане одного варианта реализации данного изобретения со стороны глаза на бифокальную, не прогрессивную линзу 10, которая содержит на внутренней (вогнутой) поверхности 11 две поверхности 12, 14 с различной оптической силой, то есть первую оптическую поверхность 12 и вторую оптическую поверхность 14, которые, соответственно, обеспечивают дальнее и ближнее поля видения, плавно сопрягающиеся друг с другом и с оставшейся частью вогнутой поверхности без привычного бифокального сегмента.
[0017] Первая и вторая оптические поверхности 12, 14 непосредственно связаны через контактную точку 16, в которой поверхность ближнего видения 14 с большим радиусом, соприкасается с поверхностью дальнего видения 12 с меньшим радиусом. Таким образом, оптические поверхности 12, 14 не пересекаются в пределах вогнутой поверхности 11 линзы 10, напротив, только в контактной точке они имеют общую касательную поверхность, которая является внутренней для линзы 10.
[0018] Фиг. 2 иллюстрирует вид сбоку тех же поверхностей 12 и 14, имеющих, соответственно, радиус R2 короче для дальнего видения и радиус R3 длиннее для ближнего видения. Еще больший радиус выпуклой поверхности 18 линзы не указан.
[0019] Ссылаясь на Фиг. 3, линия, помеченная буквой В (R1, X1) указывает на выпуклую поверхность 18 линзы 10, в то время как линия С (R2, Х2) указывает на дальнее поле видения 12 (с более коротким диаметром дуги) на вогнутой внутренней поверхности, и линия D (R3, Х3) (с более длинным диаметром дуги) указывает на ближнее поле видения 14. Линии А отмечают верхнюю и нижнюю кромки линзы.
[0020] Линза, такая, как являющаяся предметом предлагаемого изобретения 10, устраняет коридор прогрессии, имеющийся в обычной прогрессивной линзе, которая в результате приводит к невозможности контакта между арочной поверхностью поля дальнего видения и арочной поверхностью поля ближнего видения. Варианты реализации данного изобретения также устраняют бифокальные линии и скачки изображения, которые являются результатом арочные поверхностей, которые либо образуют некасательный контакт, либо перекрываются с образованием обычных бифокальных линий. Таким образом, реализация изобретения обеспечивает прямой переход от острого дальнего поля видения первой оптической поверхности 12 к острому ближнему полю видения второй оптической поверхности 14.
[0021] Фиг. 4 детально иллюстрирует образец линзы 20, оптимизированной индивидуально и в целом, реализующей второй вариант изобретения. Линза 20 имеет вогнутую (со стороны глаза) поверхность 21, которая содержит первую оптическую поверхность 22, определяющую дальнее поле видения, и вторую оптическую поверхность 24, определяющую ближнее поле видения. Линза 20 индивидуально оптимизируется с использованием Ray Tracing Analysis (Анализ Трассировки Лучей), который, помимо исправления визуальных дефектов, учитывает: межзрачковое расстояние, расстояние от линзы до роговицы, угол наклона линзы - вертикальный и горизонтальный, окончательную толщину очковых линз, параметры полуфабриката линзы: кривизну фронта, коэффициент преломления, коэффициент хроматической аберрации, размер и форму оправы, и конкретную цель очков.
Линза также оптимизируются в целом на основе статистических данных, касающихся таких параметров, как: анатомия человеческого лица, дизайн оправы и параметры полуфабриката линзы.
[0022] В линзе 20, в соответствии с вариантами реализации изобретения, первая и вторая оптические поверхности 22, 24 соединяются с помощью контактной поверхности 27. В конкретном варианте реализации изобретения, контактная поверхность 27 может быть отцентрирована по линии Rc, которая является радиусом контактной поверхности, и которая ортогонально отходит от контактной поверхности через центр тяжести объемов пересеченных геометрических тел, которые должны быть определены окончанием первой и второй оптических поверхностей. (Например, окончание оптической поверхности, которым являлся сегмент сферы, определит сферическое геометрическое тело, в то время как окончание оптической поверхности, которым является сегмент эллипса, определит эллиптическое геометрическое тело).
[0023] Фиг. 5 иллюстрирует вид в разрезе соотношений первой и второй оптических поверхностей 22, 24 и контактной поверхности 27. Видно, что контактная поверхность 27 соединяет обе оптические поверхности 22 и 24 по существу по касательной. Иными словами, радиус R2 (первой оптической поверхности 22) и R3 (второй оптической поверхности 24) распространяется от центров Х2 и Х3 вдоль радиуса Rc контактной поверхности.
[0024] Образец линзы 20 допускает прагматические различия в позиционировании первой и второй оптических поверхностей 22, 24, которые могут не сходиться точно по касательной в нужной контактной точке (не показано). Для линз, где касательный контакт двух оптических поверхностей не представляется возможным, контактная поверхность 27, которая задана меньшей, чем установленный диаметр зрачка владельца, эффективно обеспечивает практически те же выгоды, что и были бы предоставлены с помощью контактной точки. В некоторых вариантах реализации изобретения, контактная поверхность 27 меньше, чем установленный диаметр расширенного зрачка владельца; в других вариантах реализации изобретения - меньше, чем установленный диаметр не расширенного зрачка владельца; в еще других вариантах реализации изобретения - меньше, чем установленный диаметр суженого зрачка владельца.
[0025] Как уже отмечалось, изобретательский дизайн и производство линз 10 или 20, согласно любому из этих примеров реализации изобретения, с успехом устраняет заметные оптические аберрации в контактной точке или контактной поверхности, через которые взгляды владельца перемещаются между дальней зоной и ближней зоной. В этих линзах отсутствуют перерывы или искажения в любой области, предназначенной для видения. В отличие от предлагаемых в настоящее время бифокальных линз, это изобретение делает возможным устранение разделительной линии. В отличие от предлагаемых в настоящее время прогрессивных линз, это изобретение также делает возможным устранение коридора прогрессии.
[0026] Еще одним аспектом изобретения является процесс изготовления линз для получения выгод, обсуждавшихся выше. В качестве первого шага получают компоновочные данные для системы производства линз (LMS). Данные включают ввод информации о преломления глаза пациента, ввод данных выбора полуфабриката линзы, ввод информации об оправе, ввод данных о подгонке и ввод специальной или профессиональной информации. Массив этой LMS информации, сформатированной особым образом, направляется в систему проектирования линз (LDS). Эта LDS создает файл определений поверхности (SDF) с непрогрессивными дополнениями к линзе, и отсылает этот SDF в LMS вместе с информацией относительно установки параметров конкретной линии производственного оборудования. Линза штампуется, измеряется, ей придается форма и она помещается в генератор свободной формы с высоким разрешением (FID), чтобы воспроизвести SDF в линзе. После вырезки, линза идет на полировальную машину свободной формы для окончательной отделки, и оттуда на 3D-лазер для нанесения опорной точки и информации о типе линзы. После удаления блока линзы, линза промывается и сушится, проверяется на видимые дефекты поверхности, на правильность в отношении предназначенных эксплуатационных параметров конструкции, на Rx параметры, установочные требования, требования к типу оправы и любые другие профессиональные параметры.
[0027] Хотя примеры реализации изобретения были описаны со ссылкой на приложенные фигуры, специалисты в данной области техники будут воспринимать различные изменения в форме и деталях в соответствии со сферой изобретения как они определены в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (11)

1. Бифокальная непрогрессивная офтальмологическая линза, содержащая:
выпуклую поверхность;
вогнутую поверхность напротив выпуклой поверхности, при этом указанная вогнутая поверхность содержит:
первое поле видения с первой оптической силой для дальнего видения и
второе поле видения со второй оптической силой для ближнего видения,
причем первое и второе поля видения соприкасаются друг с другом практически по касательной, без сегмента и без коридора прогрессии, и плавно сочетаются с остальной вогнутой поверхностью,
при этом соответствующие радиусы первого и второго полей видения сходятся в соответствующих первой и второй контактных точках, в которых первое и второе поля видения соединяются практически по касательной через контактную поверхность, также содержащуюся в вогнутой поверхности линзы.
2. Линза по п. 1, отличающаяся тем, что соответствующие радиусы первого и второго полей видения формируют прямую линию, по которой первое и второе поля видения практически касаются в контактной точке на контактной поверхности.
3. Линза по п. 1, отличающаяся тем, что контактная поверхность не превышает установленный диаметр не расширенного зрачка владельца.
4. Линза по п. 1, отличающаяся тем, что контактная поверхность не превышает установленный диаметр суженного зрачка владельца.
5. Линза по п. 1, отличающаяся тем, что первое и второе поля видения симметричны относительно плоскости, пересекающей вогнутую поверхность линзы.
RU2016100217A 2013-06-07 2014-06-03 Бифокальная без коридора прогрессии линза, по существу, с касательной границей ближнего и дальнего полей видения RU2650734C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL404250A PL404250A1 (pl) 2013-06-07 2013-06-07 Dwuogniskowa nieprogresywna soczewka optyczna
PL404250 2013-06-07
US14/178,992 2014-02-11
US14/178,992 US8931898B2 (en) 2013-06-07 2014-02-12 Non-progressive corridor bi-focal lens with substantially tangent boundary of near and distant visual fields
PCT/US2014/040689 WO2014197466A1 (en) 2013-06-07 2014-06-03 Non-progressive corridor bi-focal lens with substantially tangent boundary of near and distal visual fields

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016100217A RU2016100217A (ru) 2017-07-17
RU2650734C2 true RU2650734C2 (ru) 2018-04-17

Family

ID=52003411

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100217A RU2650734C2 (ru) 2013-06-07 2014-06-03 Бифокальная без коридора прогрессии линза, по существу, с касательной границей ближнего и дальнего полей видения

Country Status (18)

Country Link
US (1) US8931898B2 (ru)
EP (1) EP3004973B1 (ru)
JP (2) JP2016537664A (ru)
KR (1) KR20160015360A (ru)
CN (1) CN105359031A (ru)
AP (1) AP2016009004A0 (ru)
AU (1) AU2014275090B2 (ru)
BR (1) BR112015030529A2 (ru)
CA (1) CA2913758C (ru)
ES (1) ES2775576T3 (ru)
MX (1) MX353294B (ru)
PH (1) PH12015502728B1 (ru)
PL (2) PL404250A1 (ru)
PT (1) PT3004973T (ru)
RU (1) RU2650734C2 (ru)
SG (1) SG11201510014RA (ru)
UA (1) UA119041C2 (ru)
WO (1) WO2014197466A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL404250A1 (pl) * 2013-06-07 2014-12-08 Quest Optical Industries Ltd Dwuogniskowa nieprogresywna soczewka optyczna
US9618774B2 (en) 2014-02-10 2017-04-11 Shamir Optical Industry Ltd. Quasi progressive lenses for eyewear
CN110333609B (zh) * 2019-07-10 2021-01-15 万维科研有限公司 一种多渐进点变焦镜片及眼镜
US11126012B1 (en) 2020-10-01 2021-09-21 Michael Walach Broadview natural addition lens

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1731419A (en) * 1925-08-24 1929-10-15 American Optical Corp Multifocal ophthalmic lens
US20050068490A1 (en) * 2003-09-29 2005-03-31 Mandell Robert B. Contact lens with transition
US20050099595A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-12 Lindacher Joseph M. Translating bifocal wear modality
US20100149485A1 (en) * 2004-11-16 2010-06-17 Essilor International, S.A. Non-progressive multifocal lens with large near/intermediate area

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1406782A (en) * 1916-11-29 1922-02-14 American Optical Corp Lens
US2109474A (en) 1931-12-07 1938-03-01 Evans Charles Ernest Spectacle lens
DE2803047C2 (de) * 1978-01-25 1983-07-14 Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim Mehrstärken-Brillenlinse
FR2486666A1 (fr) * 1980-07-09 1982-01-15 Essilor Int Lentille ophtalmique a foyers multiples
US4952048A (en) 1987-09-14 1990-08-28 Opticorp, Inc. Method of designing a non-progressive multifocal ophthalmic lens
US4869588A (en) 1987-09-14 1989-09-26 Opticorp, Inc. Non-progressive multifocal ophthamic lenses
US5583589A (en) 1995-07-07 1996-12-10 Phillips Lens Co., Inc. Process for forming a monocentric seamless bifocal lens
US5724120A (en) 1995-10-02 1998-03-03 Svochak; Jan B. Multifocal contact lens and method and apparatus for making the same
DE19701312A1 (de) 1997-01-16 1998-07-23 Zeiss Carl Fa Brillenglas mit sphärischer Vorderseite und multifokaler Rückseite, sowie Verfahren zu seiner Herstellung
US5953099A (en) 1997-10-22 1999-09-14 Walach; Michael Nonprogressive multi-focal ophthalmic lens
US7503652B2 (en) * 2006-06-29 2009-03-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Translating multifocal ophthalmic lenses
JP5442658B2 (ja) * 2011-03-16 2014-03-12 伊藤光学工業株式会社 眼鏡用二重焦点レンズ
PL404250A1 (pl) * 2013-06-07 2014-12-08 Quest Optical Industries Ltd Dwuogniskowa nieprogresywna soczewka optyczna

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1731419A (en) * 1925-08-24 1929-10-15 American Optical Corp Multifocal ophthalmic lens
US20050068490A1 (en) * 2003-09-29 2005-03-31 Mandell Robert B. Contact lens with transition
US20050099595A1 (en) * 2003-11-12 2005-05-12 Lindacher Joseph M. Translating bifocal wear modality
US20100149485A1 (en) * 2004-11-16 2010-06-17 Essilor International, S.A. Non-progressive multifocal lens with large near/intermediate area

Also Published As

Publication number Publication date
AP2016009004A0 (en) 2016-01-31
PL3004973T3 (pl) 2020-08-24
BR112015030529A2 (pt) 2017-07-25
MX2015016842A (es) 2016-04-04
SG11201510014RA (en) 2016-01-28
EP3004973A1 (en) 2016-04-13
WO2014197466A4 (en) 2015-02-26
WO2014197466A1 (en) 2014-12-11
PH12015502728A1 (en) 2016-03-07
JP2019164392A (ja) 2019-09-26
US20140362340A1 (en) 2014-12-11
PL404250A1 (pl) 2014-12-08
KR20160015360A (ko) 2016-02-12
US8931898B2 (en) 2015-01-13
EP3004973A4 (en) 2017-01-25
ES2775576T3 (es) 2020-07-27
EP3004973B1 (en) 2020-02-19
RU2016100217A (ru) 2017-07-17
AU2014275090A1 (en) 2016-01-07
PH12015502728B1 (en) 2016-03-07
MX353294B (es) 2018-01-08
CN105359031A (zh) 2016-02-24
JP2016537664A (ja) 2016-12-01
PT3004973T (pt) 2020-04-22
UA119041C2 (uk) 2019-04-25
CA2913758C (en) 2021-05-18
AU2014275090B2 (en) 2019-04-18
CA2913758A1 (en) 2014-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5438036B2 (ja) 眼鏡レンズの評価方法、眼鏡レンズの設計方法、及び眼鏡レンズの製造方法
US6199984B1 (en) Progressive addition lenses with varying power profiles
US11061253B2 (en) Ophthalmic lenses for reducing, minimizing, and/or eliminating interference on in-focus images by out-of-focus light
CN104783925B (zh) 多焦点人工晶状体
JP2008518255A (ja) 老眼前の人のための多焦点レンズ
TWI594015B (zh) 目鏡光學系統
JP2010520514A (ja) 累進光学パワー領域と不連続部を有する多焦点レンズ
CN106461968B (zh) 计算被安排成用于输出补充图像的渐进式多焦点眼科镜片的光学系统的方法
KR20160140602A (ko) 보충 이미지를 출력하도록 구성되는 다중 초점 안과용 안경 렌즈
KR20170102465A (ko) 안경 프레임 상에 탑재되도록 의도된 안경 안과용 렌즈
RU2650734C2 (ru) Бифокальная без коридора прогрессии линза, по существу, с касательной границей ближнего и дальнего полей видения
US5812237A (en) Ophthalmic no-line progressive addition lenses
KR102000911B1 (ko) 프로그레시브 안경 렌즈, 프로그레시브 안경 렌즈를 제조하는 방법 및 프로그레시브 안경 렌즈를 설계하는 방법
JP2018084788A (ja) 累進屈折力レンズの設計方法及び累進屈折力レンズ
JP2019211543A (ja) 累進屈折力レンズの設計方法
CN112946922B (zh) 具有矫正散光的自由曲面渐进式镜片的设计方法及镜片
US9746694B2 (en) Lens set, method of designing lens and method of manufacturing lens
JP3013396B2 (ja) 眼鏡レンズ
Atchison A Review of Spectacle Lens Design