RU2707862C2 - Прогрессивные офтальмологические линзы - Google Patents

Прогрессивные офтальмологические линзы Download PDF

Info

Publication number
RU2707862C2
RU2707862C2 RU2017100049A RU2017100049A RU2707862C2 RU 2707862 C2 RU2707862 C2 RU 2707862C2 RU 2017100049 A RU2017100049 A RU 2017100049A RU 2017100049 A RU2017100049 A RU 2017100049A RU 2707862 C2 RU2707862 C2 RU 2707862C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inset
lens
distance
eye
user
Prior art date
Application number
RU2017100049A
Other languages
English (en)
Inventor
САЛАБЕРРИЯ Хосеба ГОРРОТКСАТЕХИ
Original Assignee
Оптометрик Эир Ленс. С.Л.
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 Оптометрик Эир Ленс. С.Л. filed Critical Оптометрик Эир Ленс. С.Л.
Application granted granted Critical
Publication of RU2707862C2 publication Critical patent/RU2707862C2/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
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • G02C7/063Shape of the progressive surface
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
    • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
    • A61B3/11Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for measuring interpupillary distance or diameter of pupils
    • A61B3/111Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for measuring interpupillary distance or diameter of pupils for measuring interpupillary distance
    • 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
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/027Methods of designing ophthalmic lenses considering wearer's parameters
    • 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
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/028Special mathematical design techniques
    • 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
    • G02C7/068Special properties achieved by the combination of the front and back surfaces

Abstract

Группа изобретений относится к медицине. Способ изготовления прогрессивной офтальмологической линзы для пользователя, имеющего ведущий глаз и ведомый глаз, включает: проектирование прогрессивной офтальмологической линзы при помощи способа проектирования; изготовление прогрессивной офтальмологической линзы согласно результату проектирования прогрессивной офтальмологической линзы. При этом способ проектирования прогрессивной офтальмологической линзы содержит этапы: определение первого инсета для линзы ведущего глаза; определение показателя фории пользователя; определение второго инсета для линзы ведомого глаза в зависимости от первого инсета и показателя фории и проектирование линзы для ведомого глаза в соответствии со вторым инсетом. Способ проектирования прогрессивной офтальмологической линзы осуществляется с помощью компьютерной системы, которая содержит запоминающее устройство и процессор, при этом запоминающее устройство хранит программные инструкции, выполнимые процессором, и инструкции содержат функциональные средства для выполнения указанного способа проектирования прогрессивной офтальмологической линзы. Применение данной группы изобретений позволит минимизировать потребности в фузионных резервах при изменении фиксации глаз для снижения риска плохой адаптации к линзам. 5 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу проектирования по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы, а также к системе, компьютерной системе и компьютерному программному продукту, пригодных для осуществления указанного способа проектирования.
Кроме того, настоящее изобретение относится к прогрессивной офтальмологической линзе, спроектированной в соответствии с указанным способом проектирования.
Уровень техники
Пользователю могут быть предписаны офтальмологические линзы, характеризующиеся по меньшей мере одним значением оптической силы в соответствии с определенными недостатками зрения либо положительной, либо отрицательной величины. Примером таких недостатков зрения может быть астигматизм. Офтальмологические линзы могут быть установлены в оправе очков в зависимости от предписанной оптической силы, а также положения глаз пользователя относительно оправы очков (вершинного расстояния).
Страдающим пресбиопией людям (пользователям с астенопией) могут быть предписаны линзы с различной оптической силой (для близи и дали), принимая во внимание сложность аккомодации, обычно присущую этому типу пользователей. В прогрессивных линзах оптическая сила для дали может быть задана в верхней части линз, при этом оптическая сила постепенно увеличивается при смещении вниз от верхней части линз, достигая значений, подходящих для зрения на близкие расстояния, в нижней части линз.
Оптиметрия является медицинской специальностью, отвечающей за предоставление первичной медико-санитарной помощи в отношении глаз и зрительной системы посредством профилактики, диагностики, лечения и коррекции дефектов зрения.
Для того чтобы определить наиболее подходящие характеристики для очков и, в частности, прогрессивных линз очков, пользователь, который будет носить очки, обычно проходит оптиметрическое обследование. Это обследование может быть осуществлено при помощи различных специализированных методик и устройств, при этом в результате указанного обследования могут быть получены различные оптиметрические параметры, связанные с пользователем.
К типичным примерам таких оптиметрических параметров может относиться следующее: оптическая сила для близи и дали, межзрачковое расстояние для близи и дали, рабочее расстояние (которое может учитывать предписанную оптическую силу для близи), вершинное расстояние для конкретной оправы очков, определение ведущего глаза и т.п.
Обычно человек имеет ведущий глаз и ведомый глаз. Ведущий глаз является глазом, который имеет большую остроту зрения и, следовательно, доминирует при глубинном зрении. Ведомый глаз обычно доминирует при периферийном и пространственном зрении. В результате их взаимодействия мозг принимает трехмерное изображение. Как правило, ведущий глаз является глазом, используемым при взгляде через микроскоп, фотокамеру или для любой задачи, требующей использование только одного глаза.
Параметр, относящийся к межзрачковому расстоянию для близи, может быть определен как показатель расстояния между центрами зрачков пользователя, когда он смотрит на объект, расположенный в положении рядом с его глазами.
Параметр, относящийся к межзрачковому расстоянию для дали, может быть определен как показатель расстояния между центрами зрачков пользователя, когда он смотрит на объект, расположенный в удаленном положении от его глаз.
Параметр, относящийся к рабочему расстоянию (которое может учитывать предписанную оптическую силу для близи), может быть определен как расстояние между глазами пользователя и рабочей зоной, которое является привычным/комфортным для пользователя, например, расстояние для чтения.
Параметр, относящийся к вершинному расстоянию (для данной оправы очков), может быть определен как показатель расстояния между передней поверхностью глаза и задней поверхностью линзы, установленной в оправе очков.
Все эти оптиметрические параметры широко известны и используются в области оптиметрии, а также обычно основаны на стандартах, благодаря чему их значения по существу однозначно интерпретируются специалистами в области оптиметрии.
В случае прогрессивных линз, горизонтальное смещение положения зоны с оптической силой для близи относительно положения зоны с оптической силой для дали именуют инсетом. В стандартных прогрессивных линзах инсет обычно характеризуется фиксированным значением, принимаемым в качестве стандарта. Некоторые значения инсета могут вызвать множество ограничений для конвергенции глаз в отношении, например, рабочего расстояния и предписанной оптической силы (рефракции).
Следовательно, множество пользователей могут столкнуться со сложностями адаптации к прогрессивным линзам даже в случае наличия нормального бинокулярного зрения и возможно других клинических параметров. Клинические случаи, которые могут указывать на неправильную адаптацию к прогрессивным линзам, могут включать: косоглазие, амблиопию, анизометропию, дисфункцию конвергенции, ретинальные патологии и т.п.
Сущность изобретения
Таким образом, существует потребность в создании новых способов, систем, компьютерных систем и компьютерных программных продуктов для проектирования по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы, а также новой прогрессивной офтальмологической линзы, способствующих лучшей адаптации пользователя к таким типам линз.
Согласно первому аспекту предложен способ проектирования по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы для пользователя, имеющего ведущий глаз и ведомый глаз. Указанный способ включает: определение первого инсета для линзы ведущего глаза; определение показателя фории пользователя; и определение второго инсета для линзы ведомого глаза в зависимости от первого инсета и показателя фории пользователя. Указанный способ дополнительно включает проектирование линзы для ведомого глаза в соответствии со вторым инсетом.
Фория может быть определена в качестве латентного отклонения зрительных осей, которое может иметь место при отсутствии визуальных стимулов. Это может быть состоянием, заданным угловым положением глаз при бинокулярном зрении, в котором отсутствует слияние изображений. Это может быть состоянием расслабления, вызванным произвольно или при помощи некоторого приема, в котором каждый глаз мгновенно теряет свою координацию с другим, при этом сохраняется визуальный стимул, но без какой-либо интеграции в мозгу.
Определение второго инсета для линзы ведомого глаза в зависимости от фории и первого инсета (для линзы ведущего глаза) обеспечивает конструкцию, которая является более привлекательной для пользователя. В частности, второй инсет (зависящий от фории и первого инсета для линзы ведущего глаза) может позволить пользователю не смещать свою фиксацию с чрезмерной потребностью в фузионных резервах. Таким образом, снижается риск возникновения проблем со зрением у пользователя из-за плохой адаптации к линзам.
Определение первого инсета для линзы ведущего глаза может быть осуществлено при помощи различных известных оптиметрических методик/устройств. Согласно некоторым примерам определение первого инсета для линз ведущего глаза может включать определение указанного первого инсета равным фиксированному значению от 2 до 3 мм, более предпочтительно 2,5 мм. Далее в настоящем документе будут описаны другие пути определения первого инсета для линзы ведущего глаза.
После того как первый инсет для линзы ведущего глаза определен, второй инсет для линзы ведомого глаза может быть определен на основе первого инсета (для линзы ведущего глаза) и показателя фории (для ведомого глаза). Показатель фории может быть определен различными путями на основе известных специализированных методик/устройств для оптиметрического обследования пользователя.
В контексте предложенного способа определение показателя фории может включать, например, его извлечение из базы данных, хранящей оптиметрические данные пациента, ввод в способ соответствующего значения оптометристом (или другим уполномоченным специалистом) и т.п. Указанный ввод значения фории оптометристом может быть осуществлен при помощи любых известных средств ввода данных, таких как, например, клавиатура, сенсорная панель и т.п.
После того как были получены первый инсет для линзы ведущего глаза и второй инсет для линзы ведомого глаза, могут быть определены один или несколько дополнительных аспектов проектирования линзы при помощи любой известной методики, чтобы завершить проектирование линзы.
Согласно некоторым примерам способ может дополнительно включать определение показателя межзрачкового расстояния для дали пользователя, показателя межзрачкового расстояния для близи пользователя, показателя рабочего расстояния для пользователя и показателя вершинного расстояния для пользователя. Показатель рабочего расстояния может быть определен в зависимости от оптической силы для близи, предписанной пользователю. Показатель вершинного расстояния может быть определен в зависимости от оправы очков, выбранных пользователем. Таким образом, первый инсет для линзы ведущего глаза может быть определен в зависимости от указанных показателей межзрачкового расстояния для дали, межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния.
В частности, первый инсет для линзы ведущего глаза может быть определен в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000001
где
inset_dom представляет собой первый инсет для линзы ведущего глаза,
FIPD представляет собой показатель межзрачкового расстояния для дали,
NIPD представляет собой показатель межзрачкового расстояния для близи,
WD представляет собой показатель рабочего расстояния в зависимости от предписанной оптической силы для близи и
VD представляет собой показатель вершинного расстояния. Формула 1 может быть выведена из подходящей математической модели, что будет описано далее в настоящем документе. Формула 1 представляет собой еще один путь определения первого инсета для линзы ведущего глаза, который является альтернативой установлению фиксированного значения (например, 2,5 мм), как рассматривалось ранее.
Межзрачковое расстояние для дали (FIPD в Формуле 1), межзрачковое расстояние для близи (NIPD в Формуле 1), рабочее расстояние (WD в Формуле 1) и вершинное расстояние (VD в Формуле 1) могли быть ранее получены при помощи оптиметрического обследования пользователя. Указанное обследование может быть выполнено согласно любой известной оптиметрической методике.
В контексте некоторых примеров определение межзрачкового расстояния для дали (FIPD), межзрачкового расстояния для близи (NIPD), рабочего расстояния (WD) и вершинного расстояния (VD) может включать, например, их извлечение из базы данных, хранящей оптиметрические данные пользователя, их ввод в способ проектирования оптометристом (при помощи, например, клавиатуры, сенсорной панели…) и т.п.
Согласно некоторым примерам второй инсет для линзы ведомого глаза может быть определен в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000002
где
inset_nondom представляет собой второй инсет для линзы ведомого глаза пользователя,
inset_dom представляет собой первый инсет для линзы ведущего глаза пользователя и
Ph представляется собой показатель фории, присущей пользователю.
Формула 2 может быть выведена из подходящей математической модели, что будет описано далее в настоящем документе.
Альтернативно примерам, основанным на Формуле 2, способ может дополнительно включать определение показателя межзрачкового расстояния для близи, показателя рабочего расстояния и показателя вершинного расстояния. Таким образом, второй инсет для линзы ведомого глаза может быть определен также на основе этих показателей. Показатель рабочего расстояния может быть определен в зависимости от оптической силы для близи, предписанной пользователю, и показатель вершинного расстояния может быть определен в зависимости от оправы очков, выбранной пользователем.
Эти показатели межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния могут быть показателями межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния, упомянутыми ранее в отношении примеров, в которых их используют для определения первого инсета для линзы ведущего глаза (при помощи, например, Формулы 1). В этих конкретных случаях определение каждого из этих показателей лишь один раз будет достаточным для определения первого инсета (для линзы ведущего глаза) и второго инсета (для линзы ведомого глаза).
Согласно некоторым примерам определение второго инсета (для линзы ведомого глаза) в зависимости от первого инсета (для линзы ведущего глаза) и показателей фории, межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния может быть осуществлено в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000003
где
inset_nondom представляет собой второй инсет для линзы ведомого глаза,
inset_dom представляет собой первый инсет для линзы ведущего глаза,
NIPD представляет собой показатель межзрачкового расстояния для близи,
WD представляет собой показатель рабочего расстояния в зависимости от предписанной оптической силы для близи,
VD представляет собой показатель вершинного расстояния, и
Ph представляет собой показатель фории пользователя.
Формула 3 может быть выведена из подходящей математической модели, что будет описано далее в настоящем документе.
В соответствии с некоторыми примерами способ проектирования может дополнительно включать проектирование линзы для ведущего глаза согласно первому инсету.
Согласно некоторым примерам также предложен способ изготовления по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы. Указанный способ изготовления может включать проектирование по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы путем осуществления любого из предыдущих способов проектирования. Указанный способ изготовления может дополнительно включать изготовление по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы согласно результату проектирования по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы.
Согласно второму аспекту предложена система для проектирования по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы для пользователя, имеющего ведущий глаз и ведомый глаз. Указанная система содержит вычислительные/электронные средства для определения первого инсета для линзы ведущего глаза, а также вычислительные/электронные средства для определения показателя фории пользователя. Указанная система дополнительно содержит вычислительные/электронные средства для определения второго инсета для линзы ведомого глаза в зависимости от первого инсета и показателя фории, а также вычислительные/электронные средства для проектирования линзы для ведомого глаза в соответствии со вторым инсетом.
Согласно некоторым примерам система для проектирования по меньшей мере одной прогрессивной офтальмологической линзы может дополнительно содержать вычислительные/электронные средства для проектирования линзы для ведущего глаза в соответствии с первым инсетом.
Согласно третьему аспекту предложена компьютерная система, содержащая запоминающее устройство и процессор, при этом запоминающее устройство хранит программные инструкции, выполнимые процессором, и инструкции содержат функциональные средства для выполнения любого из предыдущих способов проектирования.
Согласно четвертому аспекту предложен компьютерный программный продукт, содержащий программные инструкции, в результате выполнения которых (компьютерная) система осуществляет любой из предыдущих способов проектирования.
Такая компьютерная программа может храниться в физической среде хранения данных, такой как устройство записи, компьютерное запоминающее устройство или постоянное запоминающее устройство, или может переноситься несущей волной, такой как электрическая или оптическая волна.
Согласно пятому аспекту предложена прогрессивная офтальмологическая линза для ведомого глаза пользователя, имеющего также ведущий глаз, при этом указанная линза спроектирована в соответствии с любым из предыдущих способов проектирования. Следовательно, указанная линза для ведомого глаза характеризуется наличием второго инсета, зависящего от первого инсета для линзы ведущего глаза и показателя фории пользователя.
Согласно некоторым примерам предложен комплект прогрессивных офтальмологических линз для очков. Этот комплект линз содержит описанную ранее линзу для ведомого глаза, а также линзу для ведущего глаза, характеризующуюся наличием упомянутого первого инсета.
Краткое описание фигур
Конкретные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны посредством неограничивающего примера со ссылкой на прилагаемые фигуры, где:
на фиг. 1 представлено графическое изображение глаз пользователя и зрительных осей, связанных с указанными глазами;
на фиг. 2 представлено графическое изображение глазной конфигурации, подобной конфигурации, представленной на фиг. 1, и различных оптиметрических элементов/параметров, связанных с указанной конфигурацией;
на фиг. 3 представлено графическое изображение математической модели, подходящей для определения инсета прогрессивной линзы для ведомого глаза, в соответствии с первым примером;
на фиг. 4 представлено графическое изображение математической модели, подходящей для определения инсета прогрессивной линзы для ведущего глаза и инсета прогрессивной линзы для ведомого глаза, в соответствии со вторым примером.
Подробное описание изобретения
Далее будут описаны конкретные детали настоящего изобретения с целью обеспечения его полного понимания. Однако специалисту в данной области техники следует понимать, что настоящее изобретение может быть практически осуществлено без некоторых или всех этих конкретных деталей. Более того, некоторые хорошо известные элементы не были подробно описаны, чтобы излишне не усложнять описание настоящего изобретения.
На фиг. 1 представлено графическое изображение правого глаза 101 и левого глаза 100 человека (пользователя/пациента) с фиксацией вблизи. Кроме того, на фигуре представлены зрительная ось 103 для левого глаза 100 в соответствии с теоретической точкой 102 фиксации (для близи) и зрительная ось 106 для правого глаза 101 в соответствии с этой же теоретической точкой 102 фиксации.
Фиксация вблизи может быть различной для разных пользователей и зависит от значения фории конкретного пользователя. Зрительная ось 103 левого глаза 100 может перемещаться к виску (к левой височной кости) или назально (к носу) в зависимости от значения фории пользователя. Зрительная ось 106 правого глаза 101 может также перемещаться к виску (к правой височной кости) или назально в зависимости от значения фории пользователя.
Тип фории, которая вызывает перемещение теоретической зрительной оси 103, 106 к виску (к соответствующей височной кости), именуют экзофорией. На фиг. 1 изображены зрительная ось 104 для левого глаза 100, положение которой вызвано экзофорией, и зрительная ось 107 для правого глаза 101, положение которой также вызвано экзофорией.
Тип фории, которая может вызывать назальное перемещение (к носу) теоретической зрительной оси 103, 106, именуют эзофорией. На фиг. 1 изображены зрительная ось 105 для левого глаза 100, положение которой обусловлено эзофорией, и зрительная ось 108 для правого глаза 101, положение которой также обусловлено эзофорией.
Понятия экзофории и эзофории будут использованы в других частях описания в контексте различных примеров.
На фиг. 2 графически представлена глазная конфигурация, подобная конфигурации, изображенной на фиг. 1, и различные оптиметрические элементы/параметры, связанные с ней. В частности, указанная конфигурация представлена с глазами 100, 101 (из фиг. 1) в двух различных ситуациях: первая ситуация с фиксацией вблизи (аналогично ситуации, изображенной на фиг. 1) и вторая ситуация с фиксацией вдали.
В отношении упомянутой выше ситуации с фиксацией вблизи отметим, что центр зрачка правого глаза 101 находится в положении 210 на зрительной оси 106, а центр зрачка левого глаза 100 находится в положении 209 на зрительной оси 103, при этом обе оси 103, 106 проходят в соответствии с теоретической точкой 102 фиксации для близи. Расстояние 202 между указанными положениями центров 209, 210 зрачков именуют межзрачковым расстоянием 202 для близи.
В отношении упомянутой выше ситуации с фиксацией вдали отметим, что центр зрачка правого глаза 101 находится в положении 211 на зрительной оси 215 для дали, а центр зрачка левого глаза 100 находится в положении 208 на зрительной оси 214 для дали. Расстояние 203 между указанными положениями центров 208, 211 зрачков именуют межзрачковым расстоянием 203 для дали.
На фиг. 2 представлена прогрессивная офтальмологическая линза 201 для правого глаза 101 и прогрессивная офтальмологическая линза 200 для левого глаза 100. Линзы 200, 201 могут характеризоваться оптической силой для близи и оптической силой для дали, предписанными пользователю. Предписание этих оптических сил может быть осуществлено с использованием любой известной оптиметрической методики.
На фиг. 2 также представлено рабочее расстояние 213 и вершинное расстояние 212. Рабочее расстояние 213 соответствует расстоянию между глазами 100, 101 пользователя и рабочей зоной 102, которое является привычным/комфортным для пользователя (например, расстоянию для чтения). Это рабочее расстояние 213 может иметь разные значения в зависимости от того, учитывается ли оптическая сила для близи, предписанная пользователю.
Вершинное расстояние 212 (для данной оправы очков) соответствует расстоянию между передней поверхностью глаза 100, 101 и задней поверхностью линзы 200, 201, установленной в оправе очков.
На фиг. 2 также показаны точка 205 для близи (пересечение между осью 103 для зрения на близкие расстояния и линзой 200) и точка 204 для дали (пересечение между осью 214 для зрения на дальние расстояния и линзой 200) для левого глаза 100. Аналогично, точка 206 для близи (пересечение между осью 106 для зрения на близкие расстояния и линзой 201) и точка 207 для дали (пересечение между осью 215 для зрения на дальние расстояния и линзой 201) для правого глаза 101.
Смещение 216 между точкой 204 для дали и точкой 205 для близи левой линзы 200 будет именоваться инсетом 216 левой линзы 200, а смещение 217 между точкой 207 для дали и точкой 206 для близи правой линзы 201 будет именоваться инсетом 217 правой линзы 201.
Понятия межзрачкового расстояния 202 для близи, межзрачкового расстояния 203 для дали, вершинного расстояния 212, рабочего расстояния 213 и инсетов 216, 217 будут использованы в других частях описания в контексте различных примеров.
На фиг. 3 представлено графическое изображение математической модели, подходящей для определения инсета прогрессивной офтальмологической линзы для ведомого глаза, в соответствии с первым примером.
Эта модель основана на представлении трех основных элементов:
теоретическая зрительная ось 303, сегмент
Figure 00000004
на оси 303 и сегмент
Figure 00000005
, перпендикулярный оси 303. Теоретическая зрительная ось 303 подобна оси 103, изображенной на фиг. 1-2, и может представлять собой стандартную зрительную ось (без связанной фории) для ведущего глаза пользователя. Сегмент
Figure 00000004
может представлять вершинное расстояние для выбранной оправы очков. Сегмент
Figure 00000005
может представлять собой показатель фории Ph (выраженный, например, в призматических диоптриях) для ведомого глаза пользователя.
Как изображено на этой фигуре, три элемента могут ограничивать два прямоугольных треугольника. Первый прямоугольный треугольник ограничен точками A, D и G, при этом сегмент
Figure 00000006
перпендикулярен зрительной оси 303 и, следовательно, сегменту сегмент
Figure 00000004
. Второй прямоугольный треугольник ограничен точками А, В и H, при этом сегмент
Figure 00000005
перпендикулярен зрительной оси 303 и, следовательно, сегменту
Figure 00000007
.
Точка Н может быть получена исходя из понятия призматическая диоптрия, которое может быть определено в качестве единицы, которая указывает отклонение, производимое глазной призмой. Следовательно, призматическая диоптрия представляет собой отклонение в один сантиметр на плоской поверхности, расположенной на расстоянии одного метра от призмы.
Согласно этому определению призматической диоптрии сегмент
Figure 00000007
может характеризоваться длиной 1 метр (или 1000 миллиметров), а сегмент
Figure 00000005
может характеризоваться длиной, по существу равной показателю фории Ph, который выражен в сантиметрах на фиг. 3. Таким образом, длина сегмента
Figure 00000005
в миллиметрах может по существу равняться Ph_mm = Ph × 10 (умножено на 10 для преобразования сантиметры в миллиметры).
Согласно тригонометрическим основам должно выполняться следующее уравнение:
Figure 00000008
где
Figure 00000006
представляет собой длину сегмента
Figure 00000006
согласно фигуре,
Figure 00000004
представляет собой длину сегмента
Figure 00000004
согласно фигуре,
Figure 00000005
представляет собой длину сегмента
Figure 00000005
согласно фигуре и
Figure 00000007
представляет собой длину сегмента
Figure 00000007
согласно фигуре.
При условии, что длина
Figure 00000004
может быть равна (приблизительно) 12 мм, поскольку это значение является широко распространенным стандартным вершинным расстоянием, Формула 4 может быть выражена следующим образом:
Figure 00000009
Исходя из Формулы 5, длина сегмента
Figure 00000006
может быть получена в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000010
Согласно представленным выше определениям фории, призматической диоптрии, рабочего расстояния и инсета, и принимая во внимание, что ось 303 может представлять собой стандартную зрительную ось (без связанной фории) для ведущего глаза, понятно, что длина
Figure 00000006
является отклонением инсета для ведомого глаза относительно инсета для ведущего глаза.
Следовательно, инсет для линзы ведомого глаза может быть вычислен в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000011
где
inset_nondom представляет собой инсет для линзы ведомого глаза,
inset_dom представляет собой инсет для линзы ведущего глаза и
Ph представляется собой значение фории, присущей пользователю (в сантиметрах).
Значение показателя фории Ph может характеризоваться положительным знаком, если оно отражает экзофорию, при этом инсет для линзы ведущего глаза inset_dom будет больше инсета для линзы ведомого глаза inset_nondom. Значение показателя фории Ph может характеризоваться отрицательным знаком, если оно отражает эзофорию, при этом инсет для линзы ведущего глаза inset_dom будет меньше инсета для линзы ведомого глаза inset_nondom.
Исходя из фиг. 3 специалисту в данной области техники понятно, что другие формулы, отличные от Формулы 2, могут быть выведены из предложенной математической модели. Например, могут быть взяты другие расстояния
Figure 00000004
, отличные от 12 мм, при этом формулы, подобные Формуле 2, но отличные от нее, могут быть получены для определения инсета линз для ведомого глаза.
Стоит также отметить, что модель, изображенная на фиг. 3, может быть интерпретирована как относящаяся к левому глазу пользователя и, следовательно, подходящая для получения инсета линзы для левого глаза в качестве ведомого глаза. Однако специалисту в данной области техники понятно, что принципы, описанные в отношении фиг. 3, или подобные принципы могут быть применены для получения формулы для правого глаза, эквивалентной Формуле 2.
На фиг. 4 представлено графическое изображение математической модели, подходящей для определения инсета линзы для ведущего глаза и инсета линзы для ведомого глаза, в соответствии со вторым примером.
Модель, представленная на этой фигуре, подобна модели, изображенной на фиг. 3, но в этом случае рассматривают некоторые дополнительные переменные, такие как, например, межзрачковое расстояние для близи (NIPD) и межзрачковое расстояние для дали (FIPD). Таким образом, представленное ниже описание со ссылкой на фиг. 4 может относиться к концепциям/принципам, используемым ранее при описании модели, на фиг. 3.
Согласно модели, изображенной на фиг. 4, инсет линзы для глаза без фории, т.е. ведущего глаза (inset_dom), может быть выражен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000012
Кроме того, расстояние
Figure 00000013
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000014
Принимая во внимание прямоугольный треугольник, образованный сегментами
Figure 00000015
,
Figure 00000016
и
Figure 00000017
, наряду с определением тангенса, расстояние
Figure 00000015
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000018
Принимая во внимание Формулу 9 и Формулу 10, расстояние
Figure 00000013
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000019
Принимая во внимание прямоугольный треугольник, сформированный сегментами
Figure 00000020
,
Figure 00000021
и
Figure 00000022
, наряду с определением тангенса, тангенс α может быть выражен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000023
Принимая во внимание Формулу 11 и Формулу 12, расстояние
Figure 00000013
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000024
Принимая во внимание Формулу 8 и Формулу 13, инсет для линзы ведущего глаза (inset_dom) может быть определен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000025
Инсет для линзы глаза со связанной форией, т.е. ведомого глаза (inset_nondom), может быть выражен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000026
Расстояние
Figure 00000027
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000028
Принимая во внимание Формулу 8, расстояние
Figure 00000027
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000029
Принимая во внимание Формулу 15 и Формулу 16, расстояние
Figure 00000027
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000030
Принимая во внимание прямоугольный треугольник, образованный сегментами
Figure 00000031
,
Figure 00000032
и
Figure 00000033
, наряду с определением косинуса, расстояние
Figure 00000031
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000034
Принимая во внимание прямоугольный треугольник, образованный
сегментами
Figure 00000035
,
Figure 00000036
и
Figure 00000033
, наряду с определением тангенса, тангенс δ может быть выражен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000037
Принимая во внимание прямоугольный треугольник, образованный сегментами
Figure 00000038
,
Figure 00000039
и
Figure 00000040
, наряду с определением тангенса, тангенс δ может быть выражен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000041
Принимая во внимание Формулу 19 и Формулу 20, может быть получено следующее уравнение:
Figure 00000042
Принимая во внимание Формулу 21, а также то, что расстояние
Figure 00000039
может быть равно 1000 мм (согласно определению призматической диоптрии, приведенном при описании фиг. 3), расстояние
Figure 00000033
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000043
Принимая во внимание прямоугольный треугольник, сформированный сегментами
Figure 00000044
,
Figure 00000036
и
Figure 00000045
, наряду с определением синуса, расстояние
Figure 00000036
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000046
Принимая во внимание Формулу 22 и Формулу 23, расстояние
Figure 00000033
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000047
Принимая во внимание Формулу 18 и Формулу 24, расстояние
Figure 00000031
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000048
Принимая во внимание Формулу 12, угол α может быть выражен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000049
Принимая во внимание Формулу 25 и Формулу 26, расстояние
Figure 00000031
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000050
Принимая во внимание Формулу 17 и Формулу 27, расстояние
Figure 00000027
может быть выражено при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000051
Принимая во внимание Формулу 14 и Формулу 28, инсет для линзы ведомого глаза (inset_nondom) может быть определен при помощи следующего математического отношения:
Figure 00000052
Исходя из фиг. 4 специалисту в данной области техники будет понятно, что другие формулы, отличные от Формулы 1 и 3, могут быть выведены из предложенной математической модели. Например, могут быть использованы другие тригонометрические отношения, отличные от используемых в предыдущем описании, при этом формулы, подобные Формулам 1 и 3, но отличающиеся от них, могут быть получены для определения соответственно инсета для линз ведущего глаза и инсета для линз ведомого глаза.
Кроме того, следует отметить, что модель, изображенная на фиг. 4, может быть интерпретирована как относящаяся к левому глазу пользователя и, следовательно, подходящая для получения инсета линзы для левого глаза, который может быть либо ведущим глазом, либо ведомым глазом. Однако специалисту в данной области техники понятно, что принципы, описанные в отношении фиг. 4, или подобные принципы могут быть применены для получения формул для правого глаза, эквивалентных Формулам 1 и 3.
Таким образом, из моделей, изображенных на фиг. 3 и 4, могут быть выведены различные формулы для получения инсета для линзы ведущего глаза и инсета для линзы ведомого глаза одного пользователя. Кроме того, ранее в настоящем документе указывалось, что инсет для линзы ведущего глаза может быть стандартным фиксированным значением (например, 2,5 мм).
Указанные различные пути получения значений инсета могут быть использованы в различных предложенных способах проектирования, главным образом, на основе вычисления или определения инсета для линзы ведомого глаза в зависимости от инсета для линзы ведущего глаза и по меньшей мере одного показателя фории, связанной с ведомым глазом пользователя. Экспериментальным путем проверили, что этот подход может улучшить адаптацию пользователя к линзам, поскольку он может позволить пользователю не смещать свою фиксацию с чрезмерной потребностью в фузионных резервах.
Кроме того, эти преимущества могут быть присущи любым способам изготовления линз, в которых используют любые из описанных способов проектирования, а также любым линзам, спроектированным в соответствии с любым из указанных способов проектирования и/или полученным в соответствии с любыми из указанных способов изготовления.
Хотя в настоящем документе были описаны лишь несколько конкретных вариантов осуществления и примеров настоящего изобретения, специалистам в данной области техники понятно, что возможны и другие альтернативные варианты осуществления и/или применения настоящего изобретения, а также их модификации и эквиваленты. Кроме того, настоящее изобретение охватывает все возможные сочетания конкретных вариантов осуществления, которые были описаны в настоящем документе. Цифры, относящиеся к фигурам и помещенные в скобки в формуле изобретения, служат лишь для лучшего понимания формулы изобретения и не предназначены для ограничения ее объема защиты. Объем настоящего изобретения не должен ограничиваться конкретными вариантами осуществления, а должен определяться лишь прилагаемой формулой изобретения.
Дополнительно, хотя варианты осуществления настоящего изобретения, описанные со ссылкой на фигуры, содержат компьютерные системы и способы, выполняемые компьютерными системами, настоящее изобретение также распространяется на компьютерные программы, в частности, компьютерные программы на носителе, адаптированные для практического осуществления идей настоящего изобретения. Программа может быть в форме исходного кода, объектного кода или промежуточного кода между исходным кодом и объектным кодом, например, в частично компилированной форме, или в любой другой форме, подходящей для использования в реализации процессов согласно настоящему изобретению. Носитель может представлять собой любой объект или устройство, способное нести программу.
Например, к носителю может относиться запоминающая среда, такая как постоянное запоминающее устройство, например CD-ROM или полупроводниковое постоянное запоминающее устройство, или магнитная регистрирующая среда, например, гибкий диск или жесткий диск. Кроме того, носитель может быть передаваемым носителем, таким как электрический или оптический сигнал, который может передаваться по электрическому или оптическому кабелю или при помощи радиостанции или других средств.
Когда программа воплощена в сигнале, который может передаваться непосредственно кабелем или другим устройством или средством, носитель может состоять из указанного кабеля или другого устройства или средства.
Альтернативно, носитель может представлять собой интегральную цепь, в которой реализована программа, при этом интегральная цепь адаптирована для осуществления релевантных процессов или использования в их работе.
Кроме того, настоящее изобретение может также быть реализовано при помощи компьютерных систем, таких как персональные компьютеры, сервера, сеть компьютеров, портативные компьютеры, планшетные компьютеры или любое другое программируемое устройство или процессор. Дополнительно или альтернативно, также могут быть использованы программируемые электронные устройства, такие как программируемые логические контроллеры (интегральные схемы прикладной ориентации, программируемые пользователем вентильные решетки, программируемые логические контроллеры и т.п.).
Таким образом, настоящее изобретение может быть реализовано как в аппаратном обеспечении, так и в программном обеспечении или аппаратно-реализованном программном обеспечении или любом их сочетании.

Claims (45)

1. Способ проектирования прогрессивной офтальмологической линзы для пользователя, имеющего ведущий глаз и ведомый глаз, причем указанный способ включает:
определение первого инсета для линзы ведущего глаза; определение показателя фории пользователя;
определение второго инсета для линзы ведомого глаза в зависимости от первого инсета и показателя фории и
проектирование линзы для ведомого глаза в соответствии со вторым инсетом.
2. Способ проектирования по п. 1, в котором определение первого инсета для линзы ведущего глаза включает определение первого инсета равным фиксированному значению от 2 до 3 мм, более предпочтительно 2,5 мм.
3. Способ проектирования по п. 1, дополнительно включающий:
определение показателя межзрачкового расстояния для дали пользователя;
определение показателя межзрачкового расстояния для близи пользователя;
определение показателя рабочего расстояния в зависимости от оптической силы для близи, предписанной пользователю; и
определение показателя вершинного расстояния в зависимости от оправы очков, выбранной для пользователя; при этом
определение первого инсета для линзы ведущего глаза включает определение первого инсета в зависимости от указанных показателей межзрачкового расстояния для дали, межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния.
4. Способ проектирования по п. 3, в котором определение первого инсета в зависимости от указанных показателей межзрачкового расстояния для дали, межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния включает определение первого инсета в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000053
где inset_dom представляет собой первый инсет для линзы ведущего глаза,
FIPD представляет собой показатель межзрачкового расстояния для дали,
NIPD представляет собой показатель межзрачкового расстояния для близи,
WD представляет собой показатель рабочего расстояния в зависимости от предписанной оптической силы для близи и
VD представляет собой показатель вершинного расстояния.
5. Способ проектирования по п. 1, в котором определение второго инсета для линзы ведомого глаза включает определение второго инсета в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000054
где inset_nondom представляет собой второй инсет для линзы ведомого глаза пользователя,
inset_dom представляет собой первый инсет для линзы ведущего глаза пользователя и
Ph представляется собой показатель фории, присущей пользователю.
6. Способ проектирования по п. 1, дополнительно включающий:
определение показателя межзрачкового расстояния для близи пользователя;
определение показателя рабочего расстояния в зависимости от оптической силы для близи, предписанной пользователю; и
определение показателя вершинного расстояния в зависимости от оправы очков, выбранной пользователем; при этом
определение второго инсета для линзы ведомого глаза включает определение второго инсета в зависимости от первого инсета, показателя фории и указанных показателей межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния.
7. Способ проектирования по п. 6, в котором определение второго инсета в зависимости от первого инсета, показателя фории и указанных показателей межзрачкового расстояния для близи, рабочего расстояния и вершинного расстояния включает определение второго инсета в соответствии со следующей формулой:
Figure 00000055
где inset_nondom представляет собой второй инсет для линзы ведомого глаза,
inset_dom представляет собой первый инсет для линзы ведущего глаза,
NIPD представляет собой показатель межзрачкового расстояния для близи,
WD представляет собой показатель рабочего расстояния в зависимости от предписанной оптической силы для близи,
VD представляет собой показатель вершинного расстояния и
Ph представляет собой показатель фории пользователя.
8. Способ проектирования по п. 1, дополнительно включающий: проектирование линзы для ведущего глаза в соответствии с первым инсетом.
9. Способ изготовления прогрессивной офтальмологической линзы, причем указанный способ включает:
проектирование прогрессивной офтальмологической линзы при помощи способа проектирования по п. 1 и
изготовление прогрессивной офтальмологической линзы согласно результату проектирования прогрессивной офтальмологической линзы.
10. Компьютерная система для осуществления способа проектирования прогрессивной офтальмологической линзы по п. 1, причем компьютерная система содержит запоминающее устройство и процессор, при этом запоминающее устройство хранит программные инструкции, выполнимые процессором, и инструкции содержат функциональные средства для выполнения указанного способа проектирования прогрессивной офтальмологической линзы.
11. Прогрессивная офтальмологическая линза для ведомого глаза пользователя, имеющего также ведущий глаз, при этом линза ведомого глаза характеризуется наличием второго инсета, зависящего от первого инсета для линзы ведущего глаза и показателя фории пользователя.
12. Комплект прогрессивных офтальмологических линз для очков, причем указанный комплект линз содержит:
линзу для ведомого глаза по п. 11 и
линзу для ведущего глаза, характеризующуюся наличием первого инсета.
RU2017100049A 2014-07-09 2015-07-08 Прогрессивные офтальмологические линзы RU2707862C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES201431028A ES2556263B1 (es) 2014-07-09 2014-07-09 Procedimiento, sistema, sistema informático y producto de programa informático para diseñar al menos una lente oftálmica progresiva, y lente oftálmica progresiva
ESP201431028 2014-07-09
PCT/EP2015/065575 WO2016005437A1 (en) 2014-07-09 2015-07-08 Progressive ophthalmic lenses

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2707862C2 true RU2707862C2 (ru) 2019-11-29

Family

ID=53541658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100049A RU2707862C2 (ru) 2014-07-09 2015-07-08 Прогрессивные офтальмологические линзы

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10379378B2 (ru)
EP (1) EP3167335B1 (ru)
JP (1) JP6581192B2 (ru)
CN (1) CN106537231B (ru)
BR (1) BR112017000234B1 (ru)
CA (1) CA2953025C (ru)
ES (2) ES2556263B1 (ru)
RU (1) RU2707862C2 (ru)
WO (1) WO2016005437A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2631478B1 (es) * 2016-11-10 2018-07-04 Merindades Vision S.L. Procedimiento, sistema y dispositivo de medida para el diseño de un par de lentes oftálmicas progresivas, procedimiento de fabricación y lentes correspondientes.
KR102645227B1 (ko) * 2020-08-27 2024-03-08 김성진 단안의 조절반응 범위의 차를 이용한 프리즘 처방 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110184830A1 (en) * 2008-09-24 2011-07-28 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for Determining the Inset of a Progressive Addition Lens
US20130329186A1 (en) * 2011-02-18 2013-12-12 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for Determining Target Optical Functions
WO2014001495A1 (en) * 2012-06-29 2014-01-03 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Ophthalmic lens supply system and related methods
RU2511706C2 (ru) * 2009-02-05 2014-04-10 Хойа Корпорейшн Способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3881449B2 (ja) * 1998-04-17 2007-02-14 ペンタックス株式会社 累進多焦点レンズの加工方法
FR2850763B1 (fr) * 2003-02-03 2005-07-01 Essilor Int Lentille aphtalmique a addition progressive de puissance et de prisme
FR2874709B1 (fr) * 2004-08-27 2006-11-24 Essilor Int Procede de determination d'une paire de lentilles ophtalmiques progressives
JP5615556B2 (ja) * 2007-01-25 2014-10-29 ローデンストック.ゲゼルシャフト.ミット.ベシュレンクテル.ハフツング オルト位置のための基準点
DE102007032564A1 (de) * 2007-07-12 2009-01-15 Rodenstock Gmbh Verfahren zum Überprüfen und/oder Bestimmen von Benutzerdaten, Computerprogrammprodukt und Vorrichtung
US7625086B2 (en) * 2007-08-28 2009-12-01 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of designing multifocal contact lenses
EP2239618B1 (en) * 2008-09-30 2023-09-20 Hoya Corporation Method of designing a progressive power lens
US9354455B2 (en) * 2009-01-23 2016-05-31 Rodenstock Gmbh Controlling designs using a polygonal design
JP2010237402A (ja) * 2009-03-31 2010-10-21 Seiko Epson Corp 累進屈折力眼鏡レンズ及びその製造方法
AU2011361299B2 (en) * 2011-03-07 2015-08-20 Essilor International A method for determining a progressive ophthalmic lens
BR112014030330B1 (pt) * 2012-06-29 2022-08-09 Essilor International Lente oftálmica, par de lentes oftálmicas e variedade de lentes oftálmicas adaptadas a serem utilizadas por um usuário levando em consideração a sua lateralidade
US8814361B2 (en) * 2012-07-30 2014-08-26 New Jersey Institute Of Technology Method for determining the acceptance of progressive addition lenses
JP6163697B2 (ja) * 2012-10-08 2017-07-19 東海光学株式会社 累進屈折力レンズの設計方法
ES2631478B1 (es) * 2016-11-10 2018-07-04 Merindades Vision S.L. Procedimiento, sistema y dispositivo de medida para el diseño de un par de lentes oftálmicas progresivas, procedimiento de fabricación y lentes correspondientes.

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110184830A1 (en) * 2008-09-24 2011-07-28 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for Determining the Inset of a Progressive Addition Lens
RU2511706C2 (ru) * 2009-02-05 2014-04-10 Хойа Корпорейшн Способ оценивания очковых линз, способ проектирования очковых линз, способ изготовления очковых линз, система изготовления очковых линз и очковая линза
US20130329186A1 (en) * 2011-02-18 2013-12-12 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for Determining Target Optical Functions
WO2014001495A1 (en) * 2012-06-29 2014-01-03 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Ophthalmic lens supply system and related methods

Also Published As

Publication number Publication date
CN106537231B (zh) 2019-07-19
ES2556263B1 (es) 2016-11-03
CA2953025C (en) 2023-08-01
JP6581192B2 (ja) 2019-09-25
EP3167335A1 (en) 2017-05-17
CA2953025A1 (en) 2016-01-14
CN106537231A (zh) 2017-03-22
ES2556263A1 (es) 2016-01-14
JP2017524992A (ja) 2017-08-31
EP3167335B1 (en) 2021-09-08
BR112017000234A2 (pt) 2017-10-31
US10379378B2 (en) 2019-08-13
BR112017000234B1 (pt) 2022-09-27
ES2900406T3 (es) 2022-03-16
US20170199394A1 (en) 2017-07-13
WO2016005437A1 (en) 2016-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2511711C2 (ru) Способ оценивания очковой линзы, способ проектирования очковой линзы и способ изготовления очковой линзы
US10973407B2 (en) Method for determining an ophthalmic lens having unwanted astigmatism
CN108836626B (zh) 屈光异常治疗追踪方法和系统
US11016310B2 (en) Method for determining a three dimensional performance of an ophthalmic lens; associated method of calculating an ophthalmic lens
CN108139604B (zh) 用于近视眼或正视眼且老花眼配戴者的渐变多焦点眼科镜片、用于提供此类镜片的方法
US10261340B2 (en) Method for producing a customized progressive ophthalmic lens
BRPI1013907B1 (pt) Método implementado por meio de computador de avaliação pelo menos uma característica ótica e mídia legível por computador
CN107407826B (zh) 眼科镜片以及确定所述眼科镜片的方法
JP2017511509A (ja) 補助画像を出力するように構成された累進加入度眼用レンズの光学系を計算する方法
EP3420887A1 (en) Method for determining the position of the eye rotation center of the eye of a subject, and associated device
JP2022510876A (ja) 視力低下を抑制する眼鏡レンズの有効性を評価する方法及び装置
US10357154B2 (en) Systems and methods for providing astigmatism correction
RU2707862C2 (ru) Прогрессивные офтальмологические линзы
US10216006B2 (en) Multifocal lens supply system for providing to a wearer a customized progressive spectacle ophthalmic lens
CN108292049A (zh) 用于老花眼配戴者的渐变多焦点眼科镜片、用于提供此类镜片的方法
JP6785857B2 (ja) 光学レンズの屈折力を判定するように構成された屈折力判定装置および光学レンズの屈折力を判定する方法
JP7055097B2 (ja) 正視で老眼の装用者のための累進屈折力レンズと、かかるレンズを提供する方法
KR101644489B1 (ko) 사위 측정 방법
US10859855B2 (en) Method for providing an ophthalmic lens to a wearer
EP3038515B1 (en) Methods for providing astigmatism correction
Levit The Volk Eye Check in practice
OD et al. A consideration of binocular parameters in the spectacle correction of anisometropic amblyopia: A Case Report