TWI383190B - 治療非正視眼的軟式隱形眼鏡 - Google Patents

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TWI383190B
TWI383190B TW098118733A TW98118733A TWI383190B TW I383190 B TWI383190 B TW I383190B TW 098118733 A TW098118733 A TW 098118733A TW 98118733 A TW98118733 A TW 98118733A TW I383190 B TWI383190 B TW I383190B
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Description

治療非正視眼的軟式隱形眼鏡
本發明為提供一種提供清晰的中心與周邊視力,尤其可以運用在控制、減緩,甚至矯正這些視力問題的治療非正視眼的軟式隱形眼鏡。
視力不良有許多種原因,最常見的因素是「近視眼」,近視眼無法看清楚遠方的目標,起因於角膜太陡(角膜弧度曲率半徑太短),或是眼球前後直徑太長,無法在視網膜上正確聚焦。另一個因素是「遠視眼」。遠視眼無法看清楚近方的目標,起因於角膜太平(角膜弧度曲率半徑太長),或是眼球前後直徑太短,無法在視網膜上正確聚焦。遠視眼在兒童非常普遍,嚴重的遠視眼可以引起惰眼或弱視。輕微或中等程度的遠視眼對年輕人而言是潛隱性而可以忍耐的,隨著年紀增長調節力衰退之後,將引起閱讀困難的症狀。還有一項因素是「散光」,散光起因於角膜表面彎曲度不平均,多重屈折力的表面無法完全聚焦,造成視力模糊。
非正視眼、近視眼、遠視眼與散光,一但形成就沒有完全治療與恢復正常的方法。屈光手術雖然能夠藉由改變角膜形狀而矯正近視, 但是對其安全性與長期的影響仍然未能完全放心。
另一個治療的方向在使用特殊設計的硬式隱形眼鏡來改變角膜形狀,這樣用途的隱形眼鏡可以持續針對角膜特定位置施加壓力,逐步改變角膜表面成為需要的形狀。治療完成之後仍然需要維持部分時間佩戴鏡片,以保持角膜形狀。這種治療方法稱為角膜矯正術(Ortho-K)。施行角膜矯正術成功與否,端賴角膜矯正之隱形眼鏡,其形狀與構造設計得是否正確。絕大多數的角膜矯正(Ortho-K)隱形眼鏡都是採用硬式透氣性材質所製造。
以硬式材料來做角膜矯正會有不舒適的感覺。為了舒減其不舒適感,有的在中央硬式鏡片邊緣加上軟式鏡片材料,形成所謂的複合式鏡片。不過,鏡片價格高與耐用性,對多數驗配者而言是個猶豫點。有些其他研究者,嘗試著把軟式隱形眼鏡,內外翻轉過來戴,希望其前表面翻轉到內面,可以壓平角膜。不過,以內外翻轉的軟式隱形眼鏡來做角膜矯正的效果無法預測,也無法掌控。
Reim美國專利案號第5,963,297號,與其他專利如Stoyan(美國專利案號第5,349,395;4號,第952,045號;第5,191,365號;以及第6,010,219號)發表近視角膜矯正鏡片設 計。這些專利教導以硬式隱形眼鏡設計各式弧度與弧區,在眼球適當區域施加壓力,已改變角膜彎曲度。
故,本發明之發明人有鑑於上述缺失,乃搜集相關資料,經由多方評估及考量,並以從事於此行業累積之多年經驗,經由不斷試作及修改,始設計出此種提供清晰的中心與周邊視力,尤其可以運用在控制、減緩,甚至矯正這些視力問題的治療非正視眼的軟式隱形眼鏡的發明專利者。
本發明之主要目的在於:「非正視眼」指的是一為病患因為屈光不正導致的視力不良,也就是因為眼睛聚焦錯誤所引起的視力改變或下降。非正視眼的例子,包括近視、遠視與散光等。
由隱形眼鏡幾何中心,放射狀向外的某一點的「軸厚度」,乃指隱形眼鏡上,該點位置鏡片沿中心軸,其前表面與後表面的厚度距離。該厚度可以由該點位置的前表面縱深度,減除該點位置後表面的縱深度,加上該鏡片的中心厚度。一個鏡片的前表面縱深度,是由該點位置的前表面,量到與前表面最邊緣處相切的水平面的垂直距離;鏡片的後表面縱深度,則是 由該點位置的後表面,量到與後表面最邊緣處相切的水平面的垂直距離。
「背面弧度」指的是一個隱形眼鏡的後表面彎曲度,也就是接觸到病患眼睛的那一個表面。「前面弧度」指的是一個隱形眼鏡的前表面彎曲度,也就是遠離病患眼睛的那一個表面。
「基弧」指的是一個隱形眼鏡的後表面弧度。
「中心厚度」指的是一個隱形眼鏡中心點,前後表面的厚度距離。
「離心率」(E-value)指的是測量角膜的離心率值。零,代表正球形,負的離心率代表,中央平坦、週邊陡峭的弧(扁圓表面);一個正的離心率代表,中央陡峭,週邊平坦的弧(扁長表面)。
「前表面弧度」表示一個隱形眼鏡前表面的彎曲度。
「角膜矯正」或「角膜塑形」,指的是,有計畫性的施用一系列單一或多片隱形眼鏡,重新塑造角膜形狀,以改善視力的治療方法。一個「硬式隱形眼鏡」,指的是鏡片放在角膜上,不會順著角膜表面而改變形狀。壓克力樹酯(PMMA)與高透氧材料如矽、氟矽壓克力樹酯,或賽璐璐酪酸鹽是製作硬式隱形眼鏡典型的材料。其聚合物分子通常不吸收水分。
一個「軟式隱形眼鏡」,指的是使用來製作隱形眼鏡的材料是軟的,其製作的鏡片放在角膜上,會順著角膜表面形狀而彎曲改變。水膠(HEMA)與矽水膠是製作軟式隱形眼鏡典型的材料,含水量約百分之二十到百分之七十。
兩個相鄰弧區間的「厚度落差」,指的是以較厚弧區中最厚的部分,與較薄弧區中最薄的部分來比較,相減得到的軸厚度差距。如果指稱一個弧區是最薄、最厚,比其他弧區厚、或比其他弧區薄,指的是拿該弧區中最薄的部分(軸厚度最小),或最厚的部分(軸厚度最大),來比較。依照不同實例,拿來比較的可能是該弧區最薄或最厚的部分。
「弧區」,指的是一個隱形眼鏡,部分或完整的環型區域。本鏡片中,弧區的典型特點是,一個弧區的最大或最小軸厚度,與其接鄰弧區的軸厚度相比,有某些差距。基本上,一個弧區也會有一個背表面,與特定弧度的基弧,也可能有離心率,形成一個以上明確定義的弧度,例如非球面或S型曲線。
本發明裝置,治療非正式眼的軟式角膜矯正隱形眼鏡,其構造包含:一個「光學區」;一個「壓力控制弧區」環繞並連接在基弧區的外圍;一個「貼合弧區」環繞並連接在壓力控制弧區的外圍。光學區有一個背弧,由第一光學 基弧所定義;也有一個前弧,由第一光學前弧所定義;有一個最小軸厚度以及一個最大軸厚度。壓力控制區有一個背弧,由壓力控制區基弧所定義;也有一個前弧,由壓力控制區前弧所定義;有一個最小軸厚度以及一個最大軸厚度。貼合弧區有一個背弧,由貼合弧區基弧所定義;也有一個前弧,由貼合弧區前弧所定義;有一個最小軸厚度以及一個最大軸厚度。本發明的隱形眼鏡,壓力控制區的最小軸厚度,比光學區的最小軸厚度少,也比貼合弧區的最小軸厚度小;另一方面也可以是,壓力控制區的最大軸厚度,比光學區的最大軸厚度大,也比貼合弧區的最大軸厚度大。最好是再包含一個「邊弧區」環繞並連接在貼合弧區的外圍。
本隱形眼鏡實例之一,壓力控制區的最小軸厚度,比光學區的最小軸厚度少,也比貼合弧區的最小軸厚度小。在本實例中,壓力控制區的最小軸厚度,比光學區的最小軸厚度少的厚度,最好等於或超過,事先設定好、目標角膜所欲減少的縱深度。例如,壓力控制區的最小軸厚度,少於光學區的最小軸厚度,其少的量,約比目標角膜所欲減少的縱深度的量,小過10%到200%。
壓力控制區的最小軸厚度,也可以比貼合弧區的最小軸厚度少,其少的量,等於或大於, 事先設定好、目標角膜所欲減少的縱深度的量。例如,壓力控制區的最小軸厚度,與貼合弧區的最小軸厚度相比,應該比目標角膜所欲減少的縱深度的量,小過10%到200%。
本舉例中,如果光學區組成包含兩個或以上的切分光學區,其壓力控制區的最小軸厚度,必須比每一個切分光學區的最小軸厚度薄。如果光學區組成包含一個相接於壓力控制區的第一光學區,以及一個由第一光學區放射狀向內的第二光學區,則可以是第二光學區的基弧弧度,比第一光學區的基弧弧度短;又或者,第二光學區的前光學弧弧度,比第一光學區的前光學弧弧度長。因而使切分光學區放射狀向外,愈來愈薄。另一個替代或增加的方式,第一與第二光學區的背面弧度,可以使用一個或多個的正離心率值(e-values)來連接;又或者第一與第二光學區的切分光學區的前面弧度,可以使用一個或多個的負離心率值(e-values)來連接,形成一個平滑漸薄的非球面光學區之背弧或前弧,放射狀向外逐漸變薄。本舉例中,平滑逐漸變薄的光學區與壓力控制區的背面弧度,可以再以一個負的離心率來融合起來,形成一個非球面、平滑漸薄的光學-壓力控制區,放射狀向外逐漸變薄。
本舉例中,貼合弧區組成也可以包含兩個 或以上的切分貼合弧區,其壓力控制區的最小軸厚度,必須比每一個切分貼合弧區的最小軸厚度薄。如果貼合弧區組成包含一個第一貼合弧區,以及一個由第一貼合弧區放射狀向外相接的第二貼合弧區,則可以是第二貼合弧區的背面弧弧度,比第一貼合弧區的背面弧弧度陡;又或者,第二貼合弧區的前弧弧度,比第一貼合弧區的前弧弧度平。因而使切分貼合弧區放射狀向外,愈來愈厚。第一與第二貼合弧區的背面弧度,可以使用負離心率值(negative e-values)來連接;又或者第一與第二貼合弧區的前面弧度,可以使用正離心率值(positive e-values)來連接,形成一個平滑漸厚的非球面貼合弧區之背弧或前弧,放射狀向外逐漸變厚。
本隱形眼鏡另一實例,壓力控制區的最大軸厚度,比光學區的最大軸厚度大,也比貼合弧區的最大軸厚度大。在本實例中,壓力控制區的最大軸厚度,比光學區的最大軸厚度多的厚度,最好等於或大於,事先設定好、目標角膜所欲增加的縱深度的量。例如,壓力控制區的最大軸厚度,比光學區的最大軸厚度多出的量,約比事先決定好、目標角膜所欲增加的縱深度的量,大過10%到200%。壓力控制區的最大軸厚度,也可以比貼合弧區的最大軸厚度 多,其多的量,等於或大於,事先設定好、目標角膜所欲增加的縱深度的量。例如,比目標角膜所欲增加的縱深度的量,大過10%到200%。
本舉例中,如果光學區組成包含兩個或以上的切分光學區,其壓力控制區的最大軸厚度,必須比每一個切分光學區的最大軸厚度厚。如果光學區組成包含一個相接於壓力控制區的第一光學區,以及一個由第一光學區放射狀向內的第二光學區,則可以是第二光學區的基弧弧度,比第一光學區的基弧弧度平;又或者,第二光學區的前光學弧弧度,比第一光學區的前光學弧弧度陡。因而使切分光學區放射狀向外,愈來愈厚。
本舉例中,貼合弧區組成也可以包含兩個或以上的切分貼合弧區,其壓力控制區的最大軸厚度,必須比每一個切分貼合弧區的最大軸厚度厚。如果貼合弧區組成包含一個第一貼合弧區,以及一個由第一貼合弧區放射狀向外相接的第二貼合弧區,則可以是第二貼合弧區的背面弧弧度,比第一貼合弧區的背面弧弧度平;又或者,第二貼合弧區的前弧弧度,比第一貼合弧區的前弧弧度陡。因而使切分貼合弧區放射狀向外,愈來愈薄。第一與第二貼合弧區的背面弧度,可以使用正離心率值(positive e-values)來連接;又或者第一與第二貼合弧區 的前面弧度,可以使用負離心率值(negative e-values)來連接,形成一個平滑漸薄的非球面貼合弧區之背弧或前弧,放射狀向外逐漸變薄。切分貼合弧區的背面弧度,也可以使用正離心率值(positivee-values)來連接;又或者其前面弧度,可以使用負離心率值(negative e-values)來連接,形成一個平滑漸薄的非球面貼合弧區之背弧或前弧,放射狀向外逐漸變薄。本舉例中,平滑逐漸變厚的光學區與壓力控制區的背面弧度,可以再以一個正的離心率來融合起來,形成一個非球面、平滑漸厚的光學-壓力控制區,放射狀向外逐漸變厚。
光學區與壓力控制區的背面弧度,也可以使用負離心率值(negative e-values)來連接;又或者其前面弧度,可以使用正離心率值(positive e-values)來連接,形成一個平滑漸厚的非球面光學-壓力控制區之背弧或前弧,放射狀向外逐漸變厚。再進一步,平滑逐漸變厚的光學-壓力控制區與貼合弧區的背面弧度,可以先以一個或多個負的離心率,再以一個或多個正的離心率,放射狀向外融合起來;或者平滑逐漸變厚的光學-壓力控制區與貼合弧區的前面弧度,可以先以一個或多個正的離心率,再以一個或多個負的離心率,放射狀向外融合起來,形成一個非球面、平滑漸厚的光學-壓力 控制-貼合弧區,其非球面前弧或後弧,放射狀向外,逐漸變厚然後變薄。
本發明隱形眼鏡,可以用來治療非正視眼,包括遠視、近視與散光。由專業人員做眼部檢查,以決定非正視眼之種類與嚴重程度,然後選擇或設計具有適當前、後弧度的軟式隱形眼鏡,讓該病患使用。該適當的鏡片交付使用後,係使用於該病患的角膜上,必須佩戴適當的時間,一般而言,每天至少要六小時,最好能有八至十二小時以上,持續最少14天。
為達成上述目的及功效,本發明所採用之技術手段及構造,茲繪圖就本發明較佳實施例詳加說明其特徵與功能如下,俾利完全了解。
請參閱第一圖至第五圖所示,並舉例說明作為角膜矯正術用途之隱形眼鏡10。在第一圖中隱形眼鏡10是壓力控制(Pressure Control)軟式隱形眼鏡,專門設計佩戴在病患眼球14之角膜12上。如第三圖所示,本隱形眼鏡10有四個弧區,由中央往外分別是:一個光學區20、一個壓力控制區22、一個貼合弧區26、以及一個邊弧區28。
本軟式隱形眼鏡10可以曲折,尤其是當隱形眼鏡中心厚度較薄的時候,會順著角膜1 2的表面形狀而彎曲。一個軟式球面隱形眼鏡10並不會在鏡片下方形成淚液鏡片的效果,因此角膜12原來的表面形狀,如彎曲度與散光度數,都會傳達到該軟式隱形眼鏡10的後表面,然後轉透到軟式隱形眼鏡10的前表面。相對的,一個硬式球面隱形眼鏡可以中和大部分的角膜散光度數以及部分屈光不正的度數,不會轉透到隱形眼鏡的前表面(度數面)來。因此,本發明軟式隱形眼鏡10完成角膜塑形的原理,與硬式鏡片利用(不限於)其光學區與貼合弧區,進行水療式壓迫按摩的原理並不相同。
由於軟式隱形眼鏡10可以將角膜12的表面形狀轉透到該隱形眼鏡10的後表面,然後轉透到其前表面,力量就可以反過來傳遞。也就是,由眼皮傳達隱形眼鏡10的前表面,然後轉透到其背面,該力量最終會施壓在角膜12上。因此,隱形眼鏡10上,覆蓋在角膜12同一個位置的前表面與後表面的鏡片區域,在功能上可以視為一體。因此其彎曲度與厚度的改變,無論是在前表面或後表面,都會被傳達到角膜12同一個相對位置,進行角膜塑形或矯正。
一個硬式隱形眼鏡將眼皮壓力傳達到角膜12表面的方式,是以連續接觸與不接觸的環 區,利用該材料的硬度,在角膜12適當的區域施加正壓與負壓,已改變其形狀。如前所述,一個軟式隱形眼鏡可以曲折,中央到週邊都會會順著角膜12的表面形狀而彎曲,因此眼皮壓力將均勻的傳達到整個角膜,無法產生正壓與負壓以進行角膜塑形或矯正。本軟式隱形眼鏡10,藉由軟式鏡片材料的厚度差異以代替弧度差異,可以產生相對的正向力與負向力,類似於硬式角膜矯正鏡片在不同弧區所施加的相對壓力。本軟式隱形眼鏡在不同區域的相對厚度,可以將眼皮的壓力,以相對的正壓力或負壓力傳達到角膜12的前表面以進行角膜塑形。一個薄的鏡片區域相對施加負壓力,而一個厚的區域相對施加正壓力,這就如同硬式角膜矯正隱形眼鏡,利用其鏡片後表面的陡區與平區,都可以對角膜12進行塑形。
本發明鏡片,其硬度最好與目前的軟式隱形眼鏡相當。例如,Lotrafilcon A(一種氟乙烯基的氟矽膠),Balafilcon A,Lotrafilcon B,Comfilcon A,pHEMA(polyhydroxyethylme thacrylate),Omafilcon A,以及Galvfilcon A。比這些軟式隱形眼鏡硬度高的鏡片質料,還是可能使用,只要確認該鏡片放在角膜之後,其後表面可以順著眼角膜的形狀彎曲即可。
對本發明鏡片材料硬度,最好以硬度測量 法來測量,例如Shore®(Durometer)測驗,或Rockwell硬度測驗。兩個方法都是測量塑膠材料,對以外力引起凹陷的抵抗能力。在Shore®測驗,是以凹陷測驗機具的足部所穿透、進入材料為準(最好是採用Zwicker Durometer硬度測驗機,該機器可以從Zwick USA,1620 Cobb International Blvd.,Suite 1,Kennesaw,Georgia,U.S.購買)。使用Shore硬度測驗的時候,最好採取Shore A或Shore D的分級標準,因為這些分級標準就是設計來測量彈性物質的硬度。
硬度測量的時候,首先將樣本放置在堅硬的平面上。儀器施壓穿入時,必須確認施壓部件平行於該樣本的表面。最好是以ASTM或AST MD2240的測驗法來決定硬度。
本發明鏡片,其硬度最好與目前的軟式隱形眼鏡相當。例如,Lotrafilcon A,Balafilcon A,Lotrafilcon B,Comfilcon A,Senofilcon A,pHEMA,Omafilcon A以及Galyfilcon A。這些材料的彈性係數乃介於0.4 Mpa與1.5MPa之間。相對而言,硬式隱形眼鏡材料,例如PMMA,其彈性係數約為2000Mpa。
本發明鏡片,其硬度又或者其彈性,最好不超過PMMA硬式隱形眼鏡的百分之20。較佳選擇是,其硬度介於PMMA硬式隱形眼鏡的百分之 0.0005與百分之5之間。最佳的選擇是,介於百分之0.001與百分之1之間。同時,本發明鏡片,其硬度或彈性最好比目前軟式隱形眼鏡的百分之200少,更希望能在目前軟式隱形眼鏡硬度或彈性的百分之50範圍之內。
本發明鏡片,又最好是親水性的,可含有水分,例如,介於百分之20到百分之50之間含水量。鏡片材料應該透氧,才能讓佩戴者戴用本發明鏡片。若是採用「水膠」或「矽水膠」等軟式鏡片材料,可以有更高的透氧度。
本發明軟式隱形眼鏡的硬度與彈性,應該在可給予使用者佩戴的狀態下測量。對親水性的鏡片而言,其硬度與彈性應該在徹底水化之後,也就是水分飽和的狀態下測量。例如將該鏡片浸泡在溶液中十二小時,而其溶液最好是千分之九鹽分的食鹽水。
本發明,軟式角膜矯正隱形眼鏡所描述的的弧度,必須在可給予使用者佩戴的狀態下測量。對親水性的鏡片而言,就是在水化後的狀態。對這樣的鏡片而言,可以測量乾片狀態的鏡片弧度,再乘以適當的膨脹係數,來估算水化後的弧度。每一種材料有其特定的膨脹係數,且為產業所熟知。親水性的鏡片,其水化後的弧度與乾片弧度之間,以膨脹係數為線性相關。
本發明隱形眼鏡可以使用產業所熟知的方式來生產,例如車削、旋模,及鑄模法,其所應製造的乾片大小,應根據使用材料的膨脹係數來決定。軟式鑄模的工法也能使用,例如以全水化或部份水化,以玻璃模型鑄模。
光學區20
光學區20有一個後表面,由基弧30所定義;以及一個前表面,由前光學弧31所定義。傳統軟式隱形眼鏡的基弧通常設計得比量取的角膜12中央弧度要平許多,這樣做的目的是使鏡片可以貼在角膜12的中央部份,同時延伸到角膜貨輪部外圍1-2毫米,而貼附在眼睛周圍的鞏膜13區域。傳統軟式隱形眼鏡並不會接觸角膜12的周圍部份,而是接觸輪部以外的鞏膜外殼以獲的周邊的支撐。這是軟式隱形眼鏡配鏡時所稱的三點接觸配法。
本軟式隱形眼鏡10的基弧30,其弧度之曲率半徑可以比角膜10所測量的中央弧度要長(平)、相等,或短(陡),端視要治療何種非正視眼。本發明實例之一,光學區20可以分成兩個或更多的連續光學區,稱為切分光學區201、202與203,其相對應的弧度301、302與303之曲率半徑,逐漸變陡(較短)或變平(較長),輻射向外形成漸增(漸 厚)或漸減(漸薄)的軸厚度。光學區20連接到壓力控制區22,該區厚度或增加或減少,相對的可以在角膜12形成正向或負向的壓力。
這多個切分光學區201、202與203,也可以用一個非球面來替代,使其具有負離心率(e值)以產生漸漸變陡的弧度;或是具有正離心率,以產生漸漸變平的弧度,進而形成軸厚度漸增(漸厚)或漸減(漸薄)的效果,輻射向外連結到壓力控制區22。如前述,一個隱形眼鏡10可以曲折,會順著角膜12的表面形狀而彎曲,所以光學區20與切分光學區201、202與203,其前光學弧31與基弧30所形成的軸厚度,都有同樣的效果。所知技術中,各種形成軸厚度漸增(漸厚)或漸減(漸薄)的效果,都可以運用。例如,輻射向外厚度漸減(漸薄)的效果,可以來自於逐漸變平的基弧,或是逐漸變陡的前弧(或是基弧與前弧一起變化)。逐漸變平的後弧來是正的離心率(正e值);而逐漸變陡的前弧來自於負的離心率(負e值)。造成厚度漸增(漸厚)之效果的方法正好相反。
在近視矯正中,角膜12的縱深度,會隨著中央形狀變平而減少;在遠視矯正中,也會隨著角膜中央形狀變陡而增加。為達到降低非正視眼度數的目的,中央光學區20與壓力控 制區22之間,需要形成鏡片厚度差異,其數值可以用角膜12降低度數前後,因形狀改變而產生的角膜縱深度差異值來估算。而該鏡片厚度差異最好能比角膜縱深度差異值高出百分之十到百分之200,以保證完全降低該非正視眼的度數。縱深度計算公式,在角膜矯正術或屈光手術中,都是為人所熟知的技巧。其中,若假設角膜區域的寬度是2d,其離心率是e,而角膜中央的曲率是R0,則縱深度=Sqrt(R02+d2e2)-sqrt((Sqrt(R02+d2e2))2-d2)。
例如,一個角膜原始的中央曲率R0為43屈光度(diopters),也就是曲率半徑為7.85毫米(mm)。其離心率(e)是0.4,而目標是要降低1屈光度(Diopter)的近視眼。如此,角膜的中央曲率必須變平為42屈光度(diopters),也就是曲率半徑8.04毫米(mm)。如果想讓變平的中央角膜是6毫米(mm)的寬度,使用縱深度公式來計算為:曲率43屈光度(D),6毫米(mm)寬度的中央角膜,其縱深度是0.589毫米(mm)。又曲率42屈光度(D),6毫米(mm)寬度的中央角膜,其縱深度是0.574毫米(mm)。又降低1屈光度近視眼,所需產稱的角膜縱深度差異是(a)-(b)=0.015毫米(mm).
本舉例中,壓力控制區22的鏡片最薄處 的厚度,最少必須比光學區20的中心厚度薄0.015毫米(可以再加上超過標準的厚度差)。壓力控制區22與貼合弧區26的厚度差,也可以加強軟式角膜矯正隱形眼鏡的塑形效果。
一般設計鏡片來看遠方視的相同技巧,可以運用來決定前光學弧30f的中央彎曲度,使該鏡片能成為夜間或日間佩戴之用途。鏡片材料,必須符合所建議的佩戴時程所需的透氧度。理想的鏡片材料,應該是水膠或是更高透氧度的矽水膠。
傳統近視軟式隱形眼鏡,鏡片中央厚度最薄而週邊最厚,以形成凹透鏡。如第四圖與第五圖所示,為了做近視的角膜矯正,軟式隱形眼鏡10的光學區20,其軸厚度最好在鏡片的幾何中心最厚,向光學區20的周圍區域逐漸變薄,而後連接到軸厚度最薄的壓力控制區22,對旁週邊的角膜施加負壓力。軟式隱形眼鏡10的中央部份比較厚,可以在角膜12中央區域施加正壓力,以壓平其中央弧度;再者,光學區20周邊比較薄,加上最薄的壓力控制區22,對角膜12旁週邊區域施加負壓力,進而使該旁週邊區域的角膜變陡,以降低近視。
這裡的軟式隱形眼鏡,與前述利用內外反轉的軟式隱形眼鏡來降低近視的方法,並不相 同。該反轉之鏡片正中央仍有著最薄的軸厚度,向外逐漸變厚,一直到角膜的邊緣或超過該邊緣為止。因此,該反轉鏡片中央的壓迫力,十分有限,也無法預測,與本發明鏡片大不相同。
光學區20的前光學弧31,可以切分成兩個或更多的同心圓弧區204、205與206,其相對的前光學弧311、312與313曲率半徑逐漸變陡(短)。這樣的安排使光學區20的軸厚度在中央最厚,在光學區20邊緣最薄,同時還保留鏡片的中心視力,以供日間佩戴。
光學區20的基弧30,可以切分成兩個或更多的同心圓弧區204、205與206,其相對的前光學弧301、302與303曲率半徑逐漸變平(長)。這樣的安排也可以使光學區20的軸厚度在中央最厚,在光學區20邊緣最薄,同時還保留鏡片的中心視力,以供日間佩戴。
另外替代的方式,可以在基弧30加入一個正的離心率(e值),或在前光學弧31加入一個負的離心率(e值),這樣隱形眼鏡10的幾何中心也會最厚,而光學區20的外緣最薄,同時不會改變鏡片的中心視力,以供看遠。
傳統遠視軟式隱形眼鏡,鏡片中央厚度最 厚而週邊最薄,以形成凸透鏡。如第二圖與第三圖所示,為了做遠視的角膜矯正,軟式隱形眼鏡10的光學區20,其軸厚度最好在鏡片的幾何中心最薄,向光學區20的周圍區域逐漸變厚,而後連接到軸厚度最厚的壓力控制區22,對旁週邊的角膜施加正壓力。軟式隱形眼鏡10的中央部份比較薄,可以在角膜12中央區域施加負壓力,以使其中央弧度變陡;再者,光學區20周邊比較厚,加上最厚的壓力控制區22,對角膜12旁週邊區域施加正壓力,進而使該旁週邊區域的角膜變平,以降低遠視。
光學區20的前光學弧31,可以切分成兩個或更多的同心圓弧區204、205與206,其相對的前光學弧311、312與313曲率半徑逐漸變平(長)。這樣的安排使光學區20的軸厚度在中央最薄,在光學區20邊緣最厚,同時還保留鏡片的中心視力,以供日間佩戴。
光學區20的基弧30,可以切分成兩個或更多的同心圓弧區204、205與206,其相對的前光學弧301、302與303曲率半徑逐漸變陡(短)。這樣的安排也可以使光學區20的軸厚度在中央最薄,在光學區20邊緣最厚,同時還保留鏡片的中心視力, 以供日間佩戴。
另外替代的方式,可以在基弧30加入一個負的離心率(e值),或在前光學弧31加入一個正的離心率(e值),這樣隱形眼鏡10的幾何中心也會最薄,而光學區20的外緣最厚,同時不會改變鏡片的中心視力,以供看遠。
本發明軟式隱形眼鏡,可以角膜矯正或塑形最主要的原理,就在於隱形眼鏡10的幾何中心、與壓力控制區22的相對厚度差。厚區與薄區之間的過渡與融合方式,例如非球面或多個逐漸平坦或陡峭的連續弧度,據信對本發明鏡片的效果有加成的作用。當然還有其他的弧度可以用來融合或拉平交界處,包括但不限於使用凸面弧度。
本發明實例之一,光學區20的直徑範圍從3毫米(mm)到10毫米(mm);其切分光學區20、202、203的直徑範圍,從1毫米(mm)到9.5毫米(mm)。基弧30與前光學弧31以及其切分弧度301、302、303、311、312及313範圍從15.0毫米(mm)到5.0毫米(mm)。光學區20與其切分光學區201、202、203水化之後的厚度從0.01毫米(mm)到1.5毫米(mm)。
壓力控制區22
壓力控制區22是用來控制,隱形眼 鏡10施加於角膜的力量,是正壓還是負壓。壓力控制區22後表面有一個弧度,由壓力控制區弧40所定義;前表面也有一個弧度,由壓力控制區前弧41所定義。這些弧的曲率半徑可以決定適當的厚度,以便在角膜12上施加正壓或負壓。壓力控制區22的厚度,不但決定他自己是施加正壓還是負壓,還能改變其相鄰弧區,光學區20與貼合弧區26,成為與其相反的壓力型態,進行角膜塑形。因此,有了壓力控制區22,近視角膜矯正隱形眼鏡10的壓力分佈,由幾何中心放射狀往外,順序是,正壓力(光學區20)、負壓力(壓力控制區22)與正壓力(貼合弧區26)。遠視角膜矯正隱形眼鏡10的壓力分佈,由幾何中心放射狀往外,順序是,負壓力(光學區20)、正壓力(壓力控制區22)與負壓力(貼合弧區26)。
如圖二與圖三所示,在進行遠視角膜矯正術時,壓力控制區22在角膜12上必須施加正壓力。該弧區彎曲度所形成的厚度,必須比其兩邊連接的光學區20與貼合弧區26來得厚,後者兩個接壤的弧區,則可以在相對應的角膜12上,施加負壓力。至少,壓力控制區22最厚的部分(厚度)必須比光學區20以及貼合弧區26最厚的點要厚(反之,於近視角膜 矯正術,壓力控制區22在角膜12上須施加負壓力)。為了達成較厚的壓力控制區22,其後表面之壓力控制區弧40,必須做的比基弧30陡,或壓力控制區前弧41設計得比前光學弧31平坦,如此才能使壓力控制區22的軸厚度較厚。如圖2A所示,壓力控制區22也可以切分成數個弧區401、402及403,其中處於壓力控制區22中段的切分弧區,形成最厚的部分,其兩邊的切分弧區向兩內及向外側連接處(光學區20與貼合弧區26),逐漸變薄。
另外的替代方式,壓力控制區22與其多個切分弧區可以用一個正離心率,將後表面的壓力控制區弧40連結起來;或是用一個負離心率,將前表面的壓力控制區前弧41連結起來。這兩個非球面弧線40與41,也可以各自用複數個離心率(e值),輻射狀向內與非球面的基弧30或前光學弧31相融合;也可以輻射狀向外與非球面的貼合弧區26的後表面或前表面相融合,成為一條單一的非球面曲線。各弧區交界處,也可以(但不限於)用凸面來融合。
如圖四與圖五所示,在進行近視角膜矯正術時,壓力控制區22在角膜12上必須施加負壓力。該弧區彎曲度所形成的厚度,必須比 其兩邊連接的光學區20與貼合弧區26來得薄,後者兩個接壤的弧區,則可以在相對應的角膜12,施加正壓力。為了達成較薄的壓力控制區22,其後表面之壓力控制區弧40,必須做的比基弧30平坦,或壓力控制區前弧41設計得比前光學弧31陡,如此才能使壓力控制區22的軸厚度較薄。如圖4A所示,壓力控制區22也可以切分成數個弧區401、402及403,其中處於中段的一或多個前、後切分弧區,形成最薄的部分,其兩邊的切分弧區向兩內及向外側連接處(光學區20與貼合弧區26),逐漸變厚。
另外的替代方式,壓力控制區22與其多個切分弧區可以用一個負離心率,將壓力控制區弧40的後表面連結起來;或是用一個正離心率,將壓力控制區前弧41的前表面連結起來。這兩個非球面弧線40與41,也可以用複數個離心率(e值),輻射狀向內,各自與非球面的基弧30或前光學弧31相融合;也可以輻射狀向外,各自與非球面的貼合弧區26的後表面或前表面相融合,成為一條單一的非球面曲線。各弧區交界處,也可以(但不限於)用凸面來融合。
如前述,雖然可以用多個弧區或非球面弧的方式,在壓力控制區22上,形成所需的軸 厚度,另外可以有其他方法達到相同的效果。例如,可以沿著一整圈去除水膠材料,以形成薄區;或加上一整圈的材料讓壓力控制區22變厚。本發明實例之一,壓力控制區22的弧區寬度範圍從0.1毫米(mm)到5.0毫米(mm)(端視其角膜12的形狀、目標度數,以及非正視眼的種類而定)。壓力控制區弧40與壓力控制區前弧41,比基弧30陡或平1-20屈光度(diopters);而壓力控制區22與光學區20的厚度落差大約0.03毫米(mm)到1毫米(mm)之間(較厚或較薄),端視處理的是何種非正視眼,及其嚴重程度而定。
貼合弧區26
傳統軟式隱形眼鏡貼合在輪部外緣1-2毫米(mm)的鞏膜上,並未貼附在週邊角膜上。其鏡片縱深度估算,需連同貼附在鞏膜部位的眼球縱深度,都要計算進去。本隱形眼鏡10的貼合弧區26,卻設計來作為週邊角膜區的壓迫,同時保持鏡片10定位良好。該弧區有後表面弧度,稱為貼合弧50,以及前表面弧度,稱為前貼合弧51,該前後弧度可以操作成角膜上之正、負壓力,壓力尤其將施加在旁週邊角膜區域。對於軟式隱形眼鏡,前述設計一個貼合弧,貼附在週邊角膜區域,來協助壓迫該角膜,是一個全新的觀念。
本軟式隱形眼鏡10,須經由角膜測量數據的計算來決定其縱深度,使其貼合弧區26能貼附在角膜12的周邊部份。因此也使得貼合弧區後表面的軸性邊緣拔高(AEL)與角膜12後表面的軸性邊緣拔高(AEL)約略相等。在計算貼合弧區弧度的同時,也須根據非正視眼的種類,考慮厚度因素,形成相對稍厚或稍薄的弧區,以產生所需之正壓或負壓。
雖然貼合弧區26可以只由單一的貼合弧50組成,但如同前面所述的理由,可以把該弧區切分成多個前、後表面弧區,如圖2B和4B所示,前貼合弧區501、502、及503,會更方便平順的連結到接鄰的弧區,例如壓力控制區22以及邊弧區28。另有替代方式是,貼合弧區26及其多個切分弧區,也可以用某個離心率,將貼合弧區26的後表面弧50或前表面弧51連結起來。該非球面弧線,也可以用複數個離心率(e值),輻射狀向內與非球面的壓力控制區22;或向外與邊弧區28融合起來,形成單一的非球面弧線。貼合弧區26具有雙重功能,適當的隱形眼鏡10的縱深度,令它能貼附在角膜12的周邊部分;同時也能施加正壓力或負壓力來降低非正視眼的度數。
貼合弧區26,也能用來施加力量於角膜 12的旁週邊區域,拱起位於該弧區下方的的組織,使其弧度變陡以治療近視眼。治療近視眼時,貼合弧區26須在角膜12施加正壓力。它的弧度必須能使該弧區的鏡片厚度,大於與其相臨的壓力控制區22的厚度,而讓壓力控制區22,在相對應的位置,對角膜12施加負壓力。為了使貼合弧區26產生較厚的軸厚度,其後表面弧度50應該比壓力控制區弧40陡;或者其前表面弧度51應該比壓力控制區前弧41平。貼合弧區26的前表面或後表面,如圖4B所示,也可以切分成多個弧區,前貼合弧區501、502及503,其中處於中段的一或多個切分弧區之前、後弧度,形成最厚的部分,其兩邊的切分弧區向兩內及向外側連接處(壓力控制區22與邊弧區28),逐漸變薄。
另外的替代方式,貼合弧區26與其多個切分弧區可以用一個負離心率,將貼合弧50的後表面連結起來;或是用一個正離心率,將前貼合弧51的前表面連結起來。這兩個非球面弧線50與51,也可以用複數個離心率(e值),輻射狀向內,各自與非球面的壓力控制弧40或壓力控制前41相融合;也可以輻射狀向外與邊弧區28的後表面或前表面相融合,成為一條單一的非球面曲線。各弧區交界 處,也可以(但不限於)用凸面來融合。
治療遠視眼時,貼合弧區26須在角膜12施加負壓力。它的弧度必須能使該弧區的鏡片厚度,小於與其相臨的壓力控制區22的厚度,而讓壓力控制區22,在相對應的位置,對角膜12施加正壓力。為了使貼合弧區26產生較厚的軸厚度,其後表面弧度50應該比壓力控制區弧40平;或者其前表面弧度51應該比壓力控制區前弧41陡。貼合弧區26的前表面或後表面,如圖2B所示,也可以切分成多個弧區,前貼合弧區501、502、及503,其中處於中段的一或多個切分弧區之前、後弧度,形成最薄的部分,其兩邊的切分弧區向兩內及向外側連接處(壓力控制區22與邊弧區28),逐漸變厚。
另外的替代方式,貼合弧區26與其多個切分弧區可以用一個正離心率,將貼合弧50的後表面連結起來;或是用一個負離心率,將前貼合弧51的前表面連結起來。這兩個非球面弧線50與51,也可以用複數個離心率(e值),輻射狀向內,各自與非球面的壓力控制區弧40或壓力控制區前弧41相融合;也可以輻射狀向外與邊弧區28的後表面或前表面相融合,成為一條單一的非球面曲線。各弧區交界處,也可以(但不限於)用凸面來融合。
貼合弧50的縱深度或其軸性邊緣拔高(AEL)須由平均角膜弧度來計算,即(垂直角膜弧度+水平角膜弧度)/2。再根據平均角膜弧度與該角膜的離心率(e值),估算出該角膜旁週邊區域,在貼合弧區26貼附到角膜12之處的曲率半徑。角膜離心率是對週邊角膜變平的程度的測量,離心率0表示正圓形,離心率1為拋物線,而角膜平均離心率大約是0.5。
這樣的計算方式,有兩點比現存方法優良。首先,這樣的計算法,可以涵蓋散光與非散光的角膜。有相同水平角膜弧度的角膜,不一定配上相同設計的角膜矯正鏡片。垂直角膜弧度可能不同(散光),離心率也可能不同,因此必須以各自不同的角膜來考量。其次,考量正常角膜的離心率(e值),貼合弧區26的周邊貼合度會改善。
本發明實例之一,貼合弧區26的弧區寬度範圍從1.0毫米(mm)到7.0毫米(mm)(端視其角膜12的形狀、目標度數,以及非正視眼的種類而定)。貼合弧50與前貼合弧51,比壓力控制區弧40或壓力控制區前弧312陡或平1-20屈光度(diopters);而貼合弧區26與壓力控制區22的厚度落差大約0.03毫米(mm)到1毫米(mm)之間(較厚或較薄),端視處理的是何種非正視眼,及其嚴重程度而定。
邊弧區28
本軟式隱形眼鏡10,最好有一個邊弧區28,由貼合弧區26外圍向外延伸。邊弧區28有一個邊弧60,其曲率半徑比角膜12的周邊弧度曲率半徑長,也就是該邊弧的弧度,比貼合弧區26附著到角膜12的相對位置之角膜弧度,彎曲度要小(較平)。邊弧區28的後表面由邊弧60所定義,該邊弧區幾乎平行於眼輪部外側的鞏膜外殼。
軟式隱形眼鏡10容易彎折,其邊弧區28,加上前面矯正鏡片的主要弧區,光學區20、壓力控制弧區22與貼合弧區26,寬度需足以延伸、貼附在眼輪部外側1-2毫米寬的鞏膜外殼上,以穩定並擺正該鏡片。該隱形眼鏡10的鏡片直徑,通常介於12.5毫米(mm)到16毫米(mm)之間。本發明實例之一,邊弧區28的寬度範圍從1.0毫米(mm)到6.0毫米,其邊弧38的曲率半徑,比基弧30長(平)0-15屈光度。
邊弧區28的弧度,邊弧60,比貼合弧區26附著到角膜12的相對位置之角膜弧度平。同時,邊弧區28的環形鏡片區域,最好能延伸到輪部外側1-2毫米之外而貼附在鞏膜外殼,該鞏膜外殼比角膜12的彎曲度要平很多。
邊弧區28也最好有一個邊緣稍微翹起的設計,在眨眼的時候可以因擠壓淚水,而促進隱形眼鏡10下的淚水循環。淚水循環可以讓鏡片與角膜持續潤滑並帶進氧氣,以促進隱形眼鏡10的舒適性與可佩戴性。此外,鏡片邊緣稍微翹起可以方便從角膜12上摘除鏡片。
經過眼球及眼部構造之詳細測量及檢查之後,才能決定鏡片基弧30、壓力控制弧32、貼合弧36以及邊弧38及其相對之弧區厚度。量取角膜弧度與所需鏡片度數是必要的步驟,其它對於角膜接觸鏡片10可能產生影響的因素也必須評估。對這些檢查步驟都熟悉的人員才能做好驗配的步驟。
治療方法
以本鏡片治療不等視,首先必須由一位專業人員檢查,以決定該眼睛不等視的種類與程度。病患眼睛與眼部組織經過檢查之後,才能經過計算來決定其基弧30,壓力控制區弧40,貼合弧50以及邊弧60的曲率半徑以及相對厚度。各眼球的角膜弧度與隱形眼鏡度數也必須決定好。凡嫻熟於眼部測量與檢查技巧的人,都能勝任這項工作。
每個人的軟式隱形眼鏡,係根據個別需求決定,如前述,最少包含一個光學區、一個壓力控制區、一個貼合弧區。每個鏡片的背面, 一般而言是凹面,也就是包含鏡片基弧的那一面,須置放於該適當眼球的角膜上佩戴一段時間,以達到所需要的治療效果。
目前的隱形眼鏡,為達到改善視力與重塑角膜的目的,須依照已為人所熟知的角膜矯正術佩戴程序來佩戴。基本上,角膜矯正隱形眼鏡雖然可以白天戴,但大多數在夜間佩戴。以目前的鏡片做角膜矯正術,因為比硬式隱形眼鏡舒適,更適合於白天佩戴。
目前的鏡片為達到矯正角膜弧度的目的,最好至少戴14天,若能戴21天尤佳,戴兩個月就更好。為了矯正角膜弧度,鏡片每天最少要戴6小時,若每天戴8-12小時尤佳。如同角膜矯正驗配者所建議的,一旦達到預期的角膜弧度,可以用目前的鏡片或傳統硬式鏡片,每日或隔日經常性的配戴,以維持需要的角膜弧度。
惟,以上所述僅為本發明之較佳實施例而已,非因此即拘限本發明之專利範圍,故舉凡運用本發明說明書及圖式內容所為之簡易修飾及等效結構變化,均應同理包含於本發明之專利範圍內,合予陳明。
綜上所述,本發明之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡於使用時,為確實能達到其功效及目的,故本發明誠為一實用性優異之發明,為符 合發明專利之申請要件,爰依法提出申請,盼 審委早日賜准本發明,以保障發明人之辛苦發明,倘若 鈞局審委有任何稽疑,請不吝來函指示,發明人定當竭力配合,實感公便。
10‧‧‧隱形眼鏡
12‧‧‧角膜
13‧‧‧鞏膜
14‧‧‧病患眼球
20‧‧‧光學區
201、202、203‧‧‧切分光學區
204、205、206‧‧‧同心圓弧區
22、40‧‧‧壓力控制區
26、50‧‧‧貼合弧區
28‧‧‧邊弧區
30‧‧‧基弧
30f‧‧‧前光學弧
301、302、303‧‧‧弧度
31、311、312、313‧‧‧前光學弧
32‧‧‧壓力控制弧
36‧‧‧貼合弧
38、60‧‧‧邊弧
401、402、403‧‧‧弧區
41‧‧‧壓力控制區前弧
501、502、、503‧‧‧前貼合弧區
51‧‧‧前貼合弧
第一圖 係為本創作之壓力控制(Pressure Control)軟式隱形眼鏡。
第二圖 係為本創作較佳實施例之剖面結構示意圖一。
第二A圖 係為本創作較佳實施例之剖面結構示意圖二。
第二B圖 係為本創作較佳實施例之剖面結構示意圖三。
第三圖 係為本創作較佳實施例之使用狀態示意圖。
第四圖 係為本創作近視的角膜矯正之剖面結構示意圖一。
第四A圖 係為本創作近視的角膜矯正之剖面結構示意圖二。
第四B圖 係為本創作近視的角膜矯正之剖面結構示意圖三。
第五圖 係為本創作近視的角膜矯正之示意圖。
20‧‧‧光學區
201、202、203‧‧‧切分光學區
22、40‧‧‧壓力控制區
26、50‧‧‧貼合弧區
28‧‧‧邊弧區
30‧‧‧基弧
301、302、303‧‧‧弧度
31、311、312、313‧‧‧前光學弧
41‧‧‧壓力控制區前弧
51‧‧‧前貼合弧
60‧‧‧邊弧

Claims (31)

  1. 一種治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,係包括:a)一光學區係界定有一為第一光學基弧所定義之背面弧度、一為第一光學前弧所定義之前弧、一個最小軸厚度,以及一個最大軸厚度;b)一個壓力控制區由該光學區放射狀向外,該壓力控制區具有一個為壓力控制區弧所定義之背面弧度、一個為壓力控制區前弧所定義之前弧、一個最小軸厚度,以及一個最大軸厚度;及c)一個貼合弧區由該壓力控制區放射狀向外,該貼合弧區具有一個為貼合弧所定義背面弧度、一個為貼合弧區前弧所定義前弧、一個最小軸厚度,以及一個最大軸厚度;藉此,該壓力控制區的最小軸厚度,比該光學區的最小軸厚度及該貼合弧區的最小軸厚度都要小;而該壓力控制區的最大軸厚度,比該光學區的最大軸厚度及該貼合弧區的最大軸厚度都要大。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最小軸厚度,比該光學區的最小軸厚度及 貼合弧區的最小軸厚度都要少。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最小軸厚度,比該光學區的最小軸厚度少的量,等於或大於目標角膜所欲減少的縱深度的量。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最小軸厚度的量係少於該光學區的最小軸厚度的量,另大過目標角膜所意欲減少的縱深度的量,10%至200%之間。
  5. 如申請專利範圍第2項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最小軸厚度的量係少於該貼合弧區的最小軸厚度的量,另等於或大於目標角膜所欲減少的縱深度的量。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最小軸厚度,比貼合弧區的最小軸厚度少的量,大過目標角膜所意欲減少的縱深度的量,10%-200%之間。
  7. 如申請專利範圍第2項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該光學區係界定有兩個以上的切分光學區,而該壓力控制區的最小軸厚度,比各個切分之該光學區 的最小軸厚度都要薄。
  8. 如申請專利範圍第7項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該光學區更包括有一個第一切分光學區,且接鄰於該壓力控制區,以及一個第二切分光學區,由該第一切分光學區放射狀向內,其中,該第二切分光學區的基弧的曲率半徑,比該第一切分光學區的基弧的曲率半徑短,或該第二切分光學區的前光學弧的曲率半徑,比該第一切分光學區的前光學弧的曲率半徑長,因而使該切分光學區放射狀向外變薄。
  9. 如申請專利範圍第8項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該第一切分光學區係與該第二切分光學區的背面弧度,以一個或多個正離心率相融合,或該第一切分光學區與該第二切分光學區的前面弧度,以一個或多個負離心率相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,並漸薄的漸薄光學區,該漸薄光學區係以放射狀向外逐漸變薄。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該漸薄光學區係與該壓力控制區的背面弧度,以一個或多個正離心率相融合,或該漸薄光學區與 該壓力控制區的前面弧度,以一個或多個負離心率相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,並漸薄的漸薄光學區至該壓力控制區,該漸薄光學區至該壓力控制區係以放射狀向外逐漸變薄。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該漸薄光學至該壓力控制區,係與該貼合弧區的背面弧度,以一個或多個正離心率、再以一個或多個負離心率,放射狀向外相融合;或是該漸薄光學至該壓力控制區,與該貼合弧區的前面弧度,以一個或多個該負離心率、再以一個或多個該正離心率,放射狀向外相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,漸薄、再漸厚的光學-壓力控制-貼合弧區,此該光學至該壓力控制至該貼合弧區,放射狀向外逐漸變薄、再逐漸變厚。
  12. 如申請專利範圍第2項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該貼合弧區含有兩個以上的切分貼合弧區,其該壓力控制區的最小軸厚度比各個該切分貼合弧區的最小軸厚度薄。
  13. 如申請專利範圍第12項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該切分貼合弧區係界定有一個第一切分貼合弧區,以 及一個第二切分貼合弧區,由該第一切分貼合弧區放射狀向外,其中,該第二切分貼合弧區的背面弧度的曲率半徑,比該第一切分貼合弧區的背面弧度的曲率半徑陡,或該第二切分貼合弧區的前面弧度的曲率半徑,比該第一切分貼合弧區的前面弧度的曲率半徑平,因而使該切分貼合弧區放射狀向外變厚。
  14. 如申請專利範圍第13項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其第一切分貼合弧區,與該第二切分貼合弧區的背面弧度,以一個或多個負離心率相融合,或該第一切分貼合弧區與該第二切分貼合弧區的前面弧度,以一個或多個正離心率相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,並漸厚的貼合弧區,此漸厚的貼合弧區,放射狀向外逐漸變厚。
  15. 如申請專利範圍第1項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最大軸厚度的量係大於該光學區的最大軸厚度的量,等於或大於目標角膜所欲增加的縱深度的量。
  16. 如申請專利範圍第15項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最大軸厚度的量係大於該光學區的最 大軸厚度大的量,超過目標角膜所意欲增加的縱深度的量,10%至200%之間。
  17. 如申請專利範圍第1項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最大軸厚度的量係大於該貼合弧區的最大軸厚度的量,等於或大於目標角膜所欲增加的縱深度的量。
  18. 如申請專利範圍第17項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該壓力控制區的最大軸厚度的量係大於該貼合弧區的最大軸厚度的量,且多過目標角膜所意欲增加的縱深度的量,10%至200%之間。
  19. 如申請專利範圍第1項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該光學區含有兩個以上的切分光學區,其該壓力控制區的最大軸厚度係大於各該切分光學區的最大軸厚度。
  20. 如申請專利範圍第19項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該切分光學區含有一個第一切分光學區,接鄰於該壓力控制區,以及一個第二切分光學區,由該第一切分光學區放射狀向內,其中,該第二切分光學區的背弧的曲率半徑,比該第一切分光學區的背弧的曲率半徑平,或 該第二切分光學區的前光學弧的曲率半徑,比該第一切分光學區的前光學弧的曲率半徑陡,因而使該切分光學區放射狀向外變厚。
  21. 如申請專利範圍第20項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該光學區,與第二切分光學區的背面弧度,以一個或多個負離心率相融合;或是第一切分光學區,與第二切分光學區的前面弧度,以一個或多個正離心率相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,並漸厚的光學區,此漸厚的光學區,放射狀向外逐漸變厚。
  22. 如申請專利範圍第1項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該貼合弧區含有兩個以上的切分貼合弧區,其壓力控制區的最大軸厚度,比各個切分貼合弧區的最大軸厚度都要厚。
  23. 如申請專利範圍第22項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該第二切分貼合弧區的背面弧度的曲率半徑,比該第一切分貼合弧區區的背面弧度的曲率半徑平,或該第二切分貼合弧區的前面弧度的曲率半徑,比該第一切分貼合弧區的前面弧度的曲率半徑陡,因而使這切分貼合弧區放射狀向外變薄。
  24. 如申請專利範圍第22項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該第一切分貼合弧區,與第二切分貼合弧區的背面弧度,以一個或多個正離心率相融合;或是第一切分貼合弧區,與第二切分貼合弧區的前面弧度,以一個離心率相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,並漸薄的貼合弧區,此漸薄的貼合弧區,放射狀向外逐漸變薄。
  25. 如申請專利範圍第21項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該漸厚的光學區與該壓力控制區的背面弧度,以一個負離心率相融合,或該漸厚的光學區與該壓力控制區的前面弧度,以一個正離心率相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,並漸厚光學至該壓力控制區,此漸厚光學壓力控制區係以放射狀向外逐漸變厚。
  26. 如申請專利範圍第25項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該漸厚光學至該壓力控制區與該貼合弧區的背面弧度,以一個或多個負離心率、再以一個或多個正離心率,放射狀向外相融合,或該漸厚光學至該壓力控制區與該貼合弧區的前面弧度,以一個或多個正離心率、再以 一個或多個負離心率以放射狀向外相融合,因而形成一個非球面前弧或後弧,漸厚、再漸薄的光學至該壓力控制再到該貼合弧區,此該光學至該壓力控制再到該貼合弧區係以放射狀向外逐漸變厚、再逐漸變薄。
  27. 如申請專利範圍第1項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,更包括一個邊弧區,連接到該貼合弧區,並由該貼合弧區以放射狀向外。
  28. 如申請專利範圍第1至27項任一項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其配帶步驟包含:a、提供一包含一後表面之軟式隱形眼鏡;b、佩戴者之眼角膜,接觸於該軟式隱形眼鏡的後表面;及c、需佩戴該軟式隱形眼鏡一段時間。
  29. 如申請專利範圍第28項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該非正視眼是遠視。
  30. 如申請專利範圍第28項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該非正視眼是近視。
  31. 如申請專利範圍第28項所述之治療非正視眼的軟式隱形眼鏡,其中該非正視眼 是散光。
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