RU2657098C2 - Способ изготовления оправы для очков - Google Patents

Способ изготовления оправы для очков Download PDF

Info

Publication number
RU2657098C2
RU2657098C2 RU2015153535A RU2015153535A RU2657098C2 RU 2657098 C2 RU2657098 C2 RU 2657098C2 RU 2015153535 A RU2015153535 A RU 2015153535A RU 2015153535 A RU2015153535 A RU 2015153535A RU 2657098 C2 RU2657098 C2 RU 2657098C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
head
client
scans
frame
photographs
Prior art date
Application number
RU2015153535A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015153535A (ru
RU2015153535A3 (ru
Inventor
Сергей Геннадьевич Тарасов
Олег Валерьевич Баранов
Original Assignee
Сергей Геннадьевич Тарасов
Олег Валерьевич Баранов
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 Сергей Геннадьевич Тарасов, Олег Валерьевич Баранов filed Critical Сергей Геннадьевич Тарасов
Priority to RU2015153535A priority Critical patent/RU2657098C2/ru
Publication of RU2015153535A publication Critical patent/RU2015153535A/ru
Publication of RU2015153535A3 publication Critical patent/RU2015153535A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657098C2 publication Critical patent/RU2657098C2/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
    • G02C5/02Bridges; Browbars; Intermediate bars
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D12/00Producing frames
    • B29D12/02Spectacle frames

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к офтальмологии, а именно к технологии изготовления оправ для очков. В заявленном способе изготовления оправы для очков детали оправы изготавливают, используя индивидуальные размеры клиента. При этом размеры деталей оправы определяют исходя из антропометрических особенностей и размеров головы клиента на основе 2D или 3D изображения головы клиента, созданного соответственно на основе 2D фотоснимков или 3D сканов головы клиента. Причем 2D фотоснимки или 3D сканы головы клиента выполнены вместе с эталоном линейного размера. Полученные фотоснимки головы человека или 3D сканы загружают в компьютер и масштабируют до тех пор, пока единица измерения эталона линейного размера не совпадет с соответствующей единицей измерения встроенной размерной шкалой графической программы. После масштабирования фотоснимков или сканов головы осуществляют процесс моделирования оправы для очков. Технический результат - исключение необходимости тактильного контакта с клиентом, поскольку достаточно дистанционного взаимодействия, а также упрощение процесса моделирования оправы для очков и повышение точности позиционирования линз относительно глаз. 5 ил.

Description

Изобретение относится к офтальмологии, а именно к технологии изготовления оправ для очков.
Известен способ индивидуального изготовления очков, при котором детали оправы изготавливают, используя индивидуальные размеры клиента (RU, 2077070 C1).
В качестве недостатков известного способа следует указать на сложность процесса моделирования оправы для очков, а также необходимость непосредственного контакта с лицом клиента при снятии слепка.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в исключении необходимости тактильного контакта с клиентом, поскольку достаточно дистанционного взаимодействия, а также в упрощении процесса моделирования оправы для очков и повышении точности позиционирования линз относительно глаз.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления оправы для очков, при котором детали оправы изготавливают, используя индивидуальные размеры клиента, размеры деталей оправы определяют исходя из антропометрических особенностей и размеров головы клиента на основе 2D или 3D изображения головы клиента, созданного соответственно на основе 2D фотоснимков или 3D сканов головы клиента, при этом 2D фотоснимки или 3D сканы головы клиента выполнены вместе с эталоном линейного размера, полученные фотоснимки головы человека или 3D сканы загружают в компьютер и масштабируют до тех пор, пока единица измерения эталона линейного размера не совпадет с соответствующей единицей измерения встроенной размерной шкалой графической программы, после масштабирования фотоснимков или сканов головы осуществляют процесс моделирования оправы для очков.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена схема определения размеров оправы для очков при виде спереди; на фиг. 2 - схема определения размеров оправы для очков при виде сбоку; на фиг. 3 - сечение ободка рамки оправы; на фиг. 4 - схема расположения очков на лице человека; на фиг. 5 - положение линейки при изготовлении фотоснимков.
Основным конструктивным элементом ободковой оправы для очков является рамка, включающая два ободка 1, соединенные мостиком 2. С каждым ободком 1 посредством шарнира 3 соединена дужка 4, включающая заушник 5.
По внутреннему контуру ободка 1 выполнена фацетная канавка 6 (фиг. 3), служащая для установки линзы 7. Пунктирными линиями на фиг. 1 обозначены световой проем и габариты линзы 7. На ободках 1 расположены носоупоры 8.
Способ изготовления оправы для очков реализуется следующим образом.
Исходными данными для осуществления способа являются 2D фотоснимки в фас и профиль или 3D сканы с приложенным к голове любым эталоном линейных размеров, например обычной линейкой как наиболее доступным средством, а также рецепт для оценки ограничений и требований к типу оправы, поскольку при разных диагнозах толщина линзы оказывает влияние на выбор типа оправы, например, при очень толстых краях линз нежелательно делать тонкую безободковую оправу, а при очень тонких линзах на краях - полуободковую оправу (на леске) также нежелательно, так как тонкие по краям линзы торцы от выполнения технологической канавки могут сколоться.
Фотоснимки могут быть сделаны цифровой фотокамерой с расстояния, как правило, не менее 2-2,5 м, в зависимости от объектива для исключения искажений типа «рыбьего глаза», положение линейки должно быть горизонтальным. При выполнении фотоснимка при виде спереди (фас) линейка располагается над бровями, должны быть видны оба уха. При выполнении фотоснимка сбоку (профиль) - линейка заложена за ухо и проходит горизонтально вдоль виска.
Полученные фотоснимки головы человека или 3D сканы с линейкой загружаются в компьютер и масштабируются до тех пор, пока шкала на линейке не совпадет со встроенной размерной шкалой графической программы, обеспечивая получение истинных размеров головы клиента (масштаб 1×1).
В качестве графических программ могут быть использованы такие программы, как Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Solid Works, Auto Cad, 3D Max, ArtCam, Rhinoceros и другие.
После масштабирования фотоснимков или сканов головы клиента и приведения их размеров к натуральным размерам осуществляется процесс моделирования оправы для очков, заключающийся в создании формы и размеров «а», «b», «А прав.» и «А лев.» лицевой части оправы (ободков 1 рамки), формы и размеров «L» и «L1» боковой части (дужек 4), а также формы и размеров носоупоров 8 на основе полученных натуральных размеров и антропометрических особенностей строения ушей, носа и головы в целом.
Требования и геометрические данные, на которых базируется моделирование оправы, отражены в ГОСТ Ρ 51932-2002 (изменение №1 ГОСТ Ρ 51932-2002 от 10.11.2004 №65-ст., ГОСТ Ρ 51193-2009, ГОСТ Ρ ИСО 13666-2009) и приведены ниже:
- пантоскопический угол α - угол в вертикальной плоскости между оптической осью очковой линзы и зрительной осью глаза в исходном положении, обычно принимаемом за горизонтальное;
- размер «а» - расстояние между вертикальными касательными к фацетной канавке ободка или к основаниям выступов в полуободковой оправе;
- размер «b» - минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фацетной канавки ободков или к основаниям выступов в полуободковой оправе;
- вертексное расстояние «с» - расстояние от края роговицы до внутренней поверхности линзы, обычно составляет 12-15 мм;
- размер «L» - общая длина заушника от пересечения оси отверстия шарнира до конца заушника в развернутом виде;
- размер «L1» - длина заушника от оси отверстия шарнира до начала изгиба;
- размеры «А прав.» и «А лев.» - расстояния от оси симметрии, проходящей через центр переносицы до центра зрачка правого глаза и левого глаза соответственно.
Заявленный способ обеспечивает достаточный и корректный набор индивидуальных данных о строении и размерах головы человека при изготовлении оправы для правильного позиционирования линз 7 относительно глаз, т.е. обеспечивает требуемые значения пантоскопического угла - α, вертексного расстояния - с, места расположения носоупоров 8, поскольку все указанные выше размеры подобраны индивидуально, с учетом антропометрических особенностей и размеров головы клиента.

Claims (1)

  1. Способ изготовления оправы для очков, при котором детали оправы изготавливают, используя индивидуальные размеры клиента, отличающийся тем, что размеры деталей оправы определяют исходя из антропометрических особенностей и размеров головы клиента на основе 2D или 3D изображения головы клиента, созданного соответственно на основе 2D фотоснимков или 3D сканов головы клиента, при этом 2D фотоснимки или 3D сканы головы клиента выполнены вместе с эталоном линейного размера, полученные фотоснимки головы человека или 3D сканы загружают в компьютер и масштабируют до тех пор, пока единица измерения эталона линейного размера не совпадет с соответствующей единицей измерения встроенной размерной шкалой графической программы, после масштабирования фотоснимков или сканов головы осуществляют процесс моделирования оправы для очков.
RU2015153535A 2015-12-15 2015-12-15 Способ изготовления оправы для очков RU2657098C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153535A RU2657098C2 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Способ изготовления оправы для очков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153535A RU2657098C2 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Способ изготовления оправы для очков

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015153535A RU2015153535A (ru) 2017-06-20
RU2015153535A3 RU2015153535A3 (ru) 2018-03-27
RU2657098C2 true RU2657098C2 (ru) 2018-06-08

Family

ID=59068222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153535A RU2657098C2 (ru) 2015-12-15 2015-12-15 Способ изготовления оправы для очков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2657098C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU347059A1 (ru) * Г. В. Жук Способ измерения антропометрических данных лицевой части головы человека
RU2077070C1 (ru) * 1992-07-01 1997-04-10 Елена Владимировна Гурушкина Способ индивидуального изготовления очков
RU2141243C1 (ru) * 1998-11-04 1999-11-20 Орлов Владимир Борисович Устройство для подбора оправы и линз корригирующих очков
US9664929B2 (en) * 2012-03-08 2017-05-30 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for determining at least one head posture characteristic of a person wearing spectacles
US9671617B2 (en) * 2012-03-08 2017-06-06 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for estimating a distance separating a pair of glasses and an eye of the wearer of the pair of glasses

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU347059A1 (ru) * Г. В. Жук Способ измерения антропометрических данных лицевой части головы человека
RU2077070C1 (ru) * 1992-07-01 1997-04-10 Елена Владимировна Гурушкина Способ индивидуального изготовления очков
RU2141243C1 (ru) * 1998-11-04 1999-11-20 Орлов Владимир Борисович Устройство для подбора оправы и линз корригирующих очков
US9664929B2 (en) * 2012-03-08 2017-05-30 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for determining at least one head posture characteristic of a person wearing spectacles
US9671617B2 (en) * 2012-03-08 2017-06-06 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for estimating a distance separating a pair of glasses and an eye of the wearer of the pair of glasses

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015153535A (ru) 2017-06-20
RU2015153535A3 (ru) 2018-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11592691B2 (en) Systems and methods for generating instructions for adjusting stock eyewear frames using a 3D scan of facial features
CN111031893B (zh) 用于确定与眼科装置相关联的至少一个参数的方法
JP6230591B2 (ja) 眼鏡レンズの設計システム、供給システム、設計方法及び製造方法
CN105842875B (zh) 一种基于人脸三维测量的眼镜架设计方法
US11307437B2 (en) Method of designing and placing a lens within a spectacles frame
KR102353079B1 (ko) 주어진 안경 프레임에 따른 광학계를 계산하는 방법
EP3090307B1 (fr) Procédé de détermination d'une définition géométrique d'un équipement optique personnalisé
US9568748B2 (en) Methods of designing and fabricating custom-fit eyeglasses using a 3D printer
US20150127132A1 (en) Method and system for generating custom-fit eye wear geometry for printing and fabrication
CN108490642A (zh) 基于3d头部数据的眼镜自动设计方法
CN111512217B (zh) 用于确定镜片的光学参数的方法
WO2019125700A1 (en) System and method of obtaining fit and fabrication measurements for eyeglasses using simultaneous localization and mapping
JP5327866B2 (ja) 眼鏡のフィッティングシミュレーションシステム、眼鏡のフィッティングシミュレーション方法及びプログラム
US11579472B2 (en) System and method of obtaining fit and fabrication measurements for eyeglasses using depth map scanning
RU2657098C2 (ru) Способ изготовления оправы для очков
WO2015044309A1 (en) Method and device for correctly and realistically displaying a pair of eyeglasses
CN113424098B (zh) 构造眼镜所需参数的自动确立
US20240337863A1 (en) Calculation module, system and method for determining production parameters of an optical element
KR102294822B1 (ko) 스테레오 비전을 이용한 안경 제작용 인체 데이터 측정장치
CN117445402A (zh) 一种根据球面镜和非球面镜高斯曲率制作眼镜镜框的方法
JP2024503548A (ja) ビデオストリームにおいて、眼鏡を装着している個人の顔を検出および追跡するための方法
JP2016080746A (ja) レンズ装着情報の算出方法、同算出方法を実行するための電子システム及び同電子システムに使用するプログラム

Legal Events

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

Effective date: 20181216

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200324