TWI824955B - 視力矯正光學鏡片 - Google Patents
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Abstract
一種視力矯正光學鏡片,預定矯正屈光度為N且包含視覺矯正區域。視覺矯正區域包括光學中心、第一屈光度矯正部,及環繞並鄰接於第一屈光度矯正部的第二屈光度矯正部。以光學中心為圓心,第一屈光度矯正部的半徑範圍為0.25至1.25mm,第二屈光度矯正部的半徑範圍為0.5至2.25mm。第一屈光度矯正部的屈光度分布是從光學中心往第一屈光度矯正部的邊緣呈現遞減趨勢變化,光學中心的屈光度為最大且數值落在N+3.5D至N+9D之間,第一屈光度矯正部的邊緣的屈光度為N。第二屈光度矯正部的屈光度分布是呈連續變化且屈光度變化在N-1.5D至N+1D之間。
Description
本發明是有關於一種光學鏡片,特別是指一種用於矯正視力的光學鏡片。
現有市售的隱形眼鏡,參與視網膜上聚焦圖像構建的能量和光量只是進入眼睛的總光量的一部分(<70 %),因此,在當環境光線變暗的情況下,會導致配戴者的視力受到影響。
另外,當來自光線穿過隱形眼鏡和眼睛時,光波穿過眼睛會產生反射、吸收和透射,所以會產生規則和不規則的光學波,導致理想波前和實際波前之間的差異,進而形成像差,所以在看遠看近產生景深不同下,眼睛的睫狀肌就需要配合改變眼軸的長度,以克服像差問題以及環境光線明亮度狀態,如此才能使得配戴者最終成像不模糊,但這也造成眼睛受到一定的負擔。
因此,本發明之目的,即在提供一種視力矯正光學鏡片。
於是,本發明視力矯正光學鏡片,其預定矯正屈光度為N且包含一視覺矯正區域。該視覺矯正區域包括一用來對準矯正對象的眼睛的視軸的光學中心、一從該光學中心往外延伸構成的第一屈光度矯正部,及一環繞並鄰接於該第一屈光度矯正部的第二屈光度矯正部。以該光學中心為圓心,該第一屈光度矯正部的半徑範圍為0.25mm至1.25mm,該第二屈光度矯正部的半徑範圍為0.5mm至2.25mm。該第一屈光度矯正部的屈光度分布是從該光學中心往該第一屈光度矯正部的邊緣呈現遞減趨勢變化,該光學中心的屈光度為最大屈光度且數值落在N+3.5D至N+9D之間,該第一屈光度矯正部的邊緣的屈光度為N。該第二屈光度矯正部的屈光度分布是呈連續變化且屈光度變化在N-1.5D至N+1D之間。
本發明之功效在於:本發明視力矯正光學鏡片的該第一屈光度矯正部及該第二屈光度矯正部的屈光度分布設計,讓該視力矯正光學鏡片因模糊圈造成的像差較少,該視力矯正光學鏡片的焦距較深進而視野景深較長,該視力矯正光學鏡片可以在任何光線條件下提供具有清晰邊緣的穩定圖像。
在本發明被詳細描述之前,應當注意在以下的說明內容中,類似的元件是以相同的編號來表示。
在本發明視力矯正光學鏡片的一實施例中,該視力矯正光學鏡片的預定矯正屈光度為N,適用於供一矯正視力屈光度為N的矯正對象配戴, N有正負值之分,對此技術領域中的技藝人士而言,能無歧異了解當N為正值表示遠視,當N為負值表示近視。
參閱圖1,在本實施例中,該視力矯正光學鏡片包含一視覺矯正區域2,該視覺矯正區域2包括一用來對準該矯正對象的眼睛9的視軸L的光學中心20、一從該光學中心20往外延伸構成而呈圓形的第一屈光度矯正部21,及一環繞並鄰接於該第一屈光度矯正部21的第二屈光度矯正部22,也就是該第一屈光度矯正部21及該第二屈光度矯正部22共同構成一圓心為該光學中心20的同心圓。
以該光學中心20為圓心,該第一屈光度矯正部21的半徑r1的範圍為0.25mm至1.25mm。該第一屈光度矯正部21的屈光度分布是從該光學中心20往該第一屈光度矯正部21的邊緣呈現遞減趨勢變化,該光學中心20的屈光度為最大屈光度且數值落在N+3.5D至N+9D之間,該第一屈光度矯正部21的邊緣的屈光度的數值為N。當該視力矯正光學鏡片是一種用於矯正近視的凹透鏡片,該光學中心20的屈光度為最大屈光度且數值落在N+3.5D至N+6D之間。當該視力矯正光學鏡片是一種用於矯正遠視的凸透鏡片,該光學中心20的屈光度為最大屈光度且數值落在N+5D至N+9D之間。
以該光學中心20為圓心,該第二屈光度矯正部22的半徑r2的範圍為0.5mm至2.25mm。該第二屈光度矯正部22的屈光度分布是呈連續變化且屈光度變化在N-1.5D至N+1D之間。也就是該第二屈光度矯正部22的屈光度不是一固定值,而是呈現連續變化但變化範圍在N-1.5D至N+1D的區間內。
舉例來說,以該視力矯正光學鏡片的預定矯正屈光度為-3D,在該第一屈光度矯正部21內,該光學中心20的屈光度為最大屈光度且數值落在0.5D至6D的範圍,該第一屈光度矯正部21的邊緣的屈光度的數值為-3D,在該第二屈光度矯正部22的屈光度分布呈連續變化但屈光度數值的變化範圍落在-4D至-2D之間。
該第一屈光度矯正部21及該第二屈光度矯正部22的屈光度分布可藉由調整前弧曲率半徑、基弧曲率半徑及材料折射率中至少一者來控制。在本實施例中,該第一屈光度矯正部21的前弧曲率半徑小於該第二屈光度矯正部22的前弧曲率半徑。前弧曲率半徑的調控依照對應於預定矯正屈光度需求變化,前弧曲率半徑越小相應使得屈光度增加,反之,前弧曲率半徑越大相應使得屈光度減少。另外,該視力矯正光學鏡片的折射率範圍為1.38至1.42。
參閱表1及圖2至圖13,以該視力矯正光學鏡片的具體例1至12,例示說明預定矯正屈光度為不同數值時,相對應配置的第一屈光度矯正部的屈光度分布及第二屈光度矯正部的屈光度分布。圖1至圖10,該視力矯正光學鏡片是一種用於矯正近視的凹透鏡片。圖11至圖13,該視力矯正光學鏡片是一種用於矯正遠視的凸透鏡片。圖2是具體例1及其預定矯正屈光度為-1.00D、圖3是具體例2及其預定矯正屈光度為-2.00D、圖4是具體例3及其預定矯正屈光度為-3.00D、圖5是具體例4及其預定矯正屈光度為-4.00D、圖6是具體例5及其預定矯正屈光度為-5.00、圖7是具體例6及其預定矯正屈光度為-6.00、圖8是具體例7及其預定矯正屈光度為-7.00D、圖9是具體例8及其預定矯正屈光度為-8.00D、圖10是具體例9及其預定矯正屈光度為-9.00D、圖11是具體例10及其預定矯正屈光度為+1.00、圖12是具體例11及其預定矯正屈光度為+3.00D、圖13是具體例12及其預定矯正屈光度為+6.00D。該具體例1至12視力矯正光學鏡片的第一屈光度矯正部21的半徑r1皆為0.7mm,第二屈光度矯正部22的半徑r2皆為2.25mm,其他參數如表1所示。
表1
註:表1中的折射率、前弧曲率半徑、基弧曲率半徑、最大屈光度及最小屈光度是利用光學分析儀器(廠牌OPTOCRAFT,型號SHSOphthalmic cito)測量得到的。
具體例 | 預定矯正屈光度(D) | 折射率 | 第一屈光度矯正部 | 第二屈光度矯正部 | |||||
前弧曲率半徑(mm) | 基弧曲率半徑(mm) | 最大屈光度(D) | 最大屈光度與預定矯正屈光度的差值(D) | 前弧曲率半徑(mm) | 基弧曲率半徑(mm) | 最小屈光度 (D) | |||
1 | -1.00 | 1.418 | 6.8797 | 6.7442 | 2.50 | 3.50 | 6.9732 | 6.7442 | -1.45 |
2 | -2.00 | 1.418 | 6.9385 | 6.7442 | 2.12 | 4.12 | 7.0182 | 6.7442 | -2.70 |
3 | -3.00 | 1.418 | 7.1575 | 6.7442 | 0.84 | 3.84 | 7.1886 | 6.7442 | -3.70 |
4 | -4.00 | 1.418 | 7.3216 | 6.7442 | 0.43 | 4.43 | 7.3864 | 6.7442 | -4.80 |
5 | -5.00 | 1.418 | 7.5435 | 6.7442 | -0.37 | 4.63 | 7.6815 | 6.7442 | -5.85 |
6 | -6.00 | 1.418 | 7.7111 | 6.7442 | -1.34 | 4.66 | 7.8618 | 6.7442 | -6.50 |
7 | -7.00 | 1.418 | 7.8513 | 6.7442 | -2.07 | 4.93 | 7.9436 | 6.7442 | -8.25 |
8 | -8.00 | 1.418 | 7.9211 | 6.7442 | -3.31 | 4.69 | 8.1056 | 6.7442 | -9.45 |
9 | -9.00 | 1.418 | 8.1255 | 6.7442 | -3.99 | 5.01 | 8.2135 | 6.7442 | -10.30 |
10 | +1.00 | 1.418 | 6.5200 | 6.7442 | 9.82 | 8.82 | 6.6985 | 6.7442 | 0.85 |
11 | +3.00 | 1.418 | 6.3104 | 6.7442 | 11.53 | 8.53 | 6.5595 | 6.7442 | 2.90 |
12 | +6.00 | 1.418 | 6.1380 | 6.7442 | 11.08 | 5.08 | 6.4999 | 6.7442 | 6.65 |
本發明視力矯正光學鏡片藉由該第一屈光度矯正部21及該第二屈光度矯正部22的屈光度分布設計,使得該視力矯正光學鏡片的模糊圈(circle of confusion)較少,從而模糊圈造成的像差較少,得以令該視力矯正光學鏡片的聚焦深度(depth of focus)較深繼而讓視野拉長,也就是達到擴展焦伸(Extended Depth-of-Focus)作用,因此,該視力矯正光學鏡片能夠在任何光線條件下提供具有清晰邊緣的穩定成像,確實能達成本發明之目的。
所述的擴展焦伸(Extended Depth-of-Focus)是指當來自光線穿過傳統的矯正鏡片和眼睛時,光波穿過眼睛會產生反射、吸收和透射,所以會產生規則和不規則的光學波,導致理想波前和實際波前之間的差異,進而形成像差。然而,本案的屈光度分布設計,透過模糊圈較少作用,從而造成的像差較少,得以令該視力矯正光學鏡片的聚焦深度(depth of focus)較深繼而讓視野拉長。如此,患者配戴該視力矯正光學鏡片後,可以盡可能克服光線明暗度與像差產生的不良矯正後狀態,增進配戴後矯正的適應性。
惟以上所述者,僅為本發明之實施例而已,當不能以此限定本發明實施之範圍,凡是依本發明申請專利範圍及專利說明書內容所作之簡單的等效變化與修飾,皆仍屬本發明專利涵蓋之範圍內。
2:視覺矯正區域
20:光學中心
21:第一屈光度矯正部
22:第二屈光度矯正部
r1:第一屈光度矯正部的半徑
r2:第二屈光度矯正部的半徑
9:眼睛
L:視軸
本發明之其他的特徵及功效,將於參照圖式的實施方式中清楚地呈現,其中:
圖1是一示意圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的一實施例;
圖2是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例1的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖3是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例2的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖4是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例3的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖5是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例4的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖6是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例5的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖7是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例6的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖8是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例7的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖9是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例8的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖10是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例9的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖11是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例10的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;
圖12是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例11的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布;及
圖13是一數據圖,說明本發明視力矯正用光學鏡片的具體例12的第一屈光度矯正部及第二屈光度矯正部的屈光度分布。
2:視覺矯正區域
20:光學中心
21:第一屈光度矯正部
22:第二屈光度矯正部
r1:第一屈光度矯正部的半徑
r2:第二屈光度矯正部的半徑
9:眼睛
L:視軸
Claims (4)
- 一種視力矯正光學鏡片,其預定矯正屈光度為N且該視力矯正光學鏡片包含:一視覺矯正區域,包括:一光學中心,用來對準矯正對象的眼睛的視軸,一第一屈光度矯正部,從該光學中心往外延伸所構成,其中,以該光學中心為圓心,該第一屈光度矯正部的半徑範圍為0.25mm至1.25mm,且屈光度分布是從該光學中心往該第一屈光度矯正部的邊緣呈現遞減趨勢變化,該光學中心的屈光度為最大屈光度且落在N+3.5D至N+9D之間,該第一屈光度矯正部的邊緣的屈光度為N,及一第二屈光度矯正部,環繞並鄰接於該第一屈光度矯正部,其中,以該光學中心為圓心,該第二屈光度矯正部的半徑範圍為0.5mm至2.25mm,且屈光度分布是呈連續變化且屈光度變化在N-1.5D至N+1D之間;且該視力矯正光學鏡片的折射率範圍為1.38至1.42。
- 如請求項1所述的視力矯正光學鏡片,其中,該第一屈光度矯正部的前弧曲率半徑小於該第二屈光度矯正部的前弧曲率半徑。
- 如請求項1所述的視力矯正光學鏡片,是一凹透鏡片,其中,該光學中心的屈光度為最大屈光度且落在N+3.5D至N+6D之間。
- 如請求項1所述的視力矯正光學鏡片,是一凸透鏡片,其中,該光學中心的屈光度為最大屈光度且落在N+5D至N+9D之間。
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CN104094164A (zh) * | 2011-07-27 | 2014-10-08 | 新加坡国立大学 | 用于减缓近视加深的光学镜片 |
CN216676026U (zh) * | 2021-09-10 | 2022-06-07 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 眼科透镜 |
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- 2023-03-21 TW TW112110486A patent/TWI824955B/zh active
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