WO2009150274A1 - Dispositivo de ayuda y protección en la visión - Google Patents

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WO2009150274A1
WO2009150274A1 PCT/ES2009/070202 ES2009070202W WO2009150274A1 WO 2009150274 A1 WO2009150274 A1 WO 2009150274A1 ES 2009070202 W ES2009070202 W ES 2009070202W WO 2009150274 A1 WO2009150274 A1 WO 2009150274A1
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help
protection device
electrochromic
vision protection
filters
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PCT/ES2009/070202
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French (fr)
Inventor
Rosa Maria Coco Martin
Rubén CUADRADO ASENSIO
Maria Begoña COCO MARTIN
José ALBERTO LÁZARO
Cristina Pozo Gonzalo
Maitane Salsamendi Telleria
José Adolfo POMPOSO ALONSO
Hans-Jurgen Grande Telleria
Ricardo Vergaz Benito
Juan Carlos Torres Zafra
David Barrios Puerto
Jose Manuel SÁNCHEZ PENA
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Universidad De Valladolid
Fundacion Cidetec
Universidad Carlos Iii De Madrid
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    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
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    • G02C7/10Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses
    • G02C7/101Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses having an electro-optical light valve
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • A61F9/02Goggles
    • A61F9/022Use of special optical filters, e.g. multiple layers, filters for protection against laser light or light from nuclear explosions, screens with different filter properties on different parts of the screen; Rotating slit-discs
    • A61F9/023Use of special optical filters, e.g. multiple layers, filters for protection against laser light or light from nuclear explosions, screens with different filter properties on different parts of the screen; Rotating slit-discs with variable transmission, e.g. photochromic
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    • G02C7/104Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses having spectral characteristics for purposes other than sun-protection
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    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/06Special ophthalmologic or optometric aspects

Definitions

  • the present invention refers to a device for help and protection in vision, whose essential purpose is to provide a device that improves vision in users with disabilities as lack of adaptation to changes of light-darkness, photophobia, low vision, high sensitivity to glare, or others, the device of the invention also providing protection against short-wave radiation (below 450 nm), for which the invention employs electrochromic mixtures capable of varying the optical properties of spectral transmittance in response to an electric current, and the device of the invention can be made with an appearance similar to that of conventional glasses.
  • the present invention can be framed within the technical field of aids for patients with low vision, and more particularly in that of selective absorption filters.
  • a filter is a device that modifies the spectral distribution of the light that reaches the eye.
  • filters that absorb short wavelengths (often called blue blockers) in patients with BV.
  • Some have found a subjective preference for yellows and oranges (Hoeft and Hughes, 1981; Morrissette et al, 1984; Maino and McMahon 1986; Provines et al, 1997), while others have shown objective improvements in visual function (Hellinger, 1983 ; Lynch and Brilliant, 1984; Tupper et al., 1985; Maino and McMahon, 1986; Zigman, 1990; Leat et al., 1990; Frennesson and Nilsson, 1993; Rosenblum et al., 2000; Wolffsohn et al., 2002 ; Eperjesi et al., 2004; Leat et al., 1994; Hazle et al., 2000; McClure et al., 2000).
  • filters are especially useful in media opacities (eg, cataract) because in these cases the diffusion of ultraviolet and blue light can produce a veil luminance on the retinal image, which causes a reduction of contrast in it (Tupper et al., 1985; Steetn et al., 1993; Sakamoto, 2002).
  • the absorption of short wavelengths with yellow or orange filters seems to improve the contrast of the retinal image in the aged eye (Rosenberg, Chapter 10, In: Faye ed., Little Brown and Company Inc., Boston, 1984).
  • ophthalmological filters are known that are prepared from an electrochromic composition, such as that described in Patent P-200800258 (owned by CIDETEC), composed mainly of an electrochromic material derived from viologens, a polymer matrix, a mediator electronic that allows the re-dox reaction, a plasticizer and a suitable solvent mixture that dissolves the aforementioned products.
  • These filters have the characteristics that both the electrochromic composition and the assembly of the device are prepared at room temperature, providing simplicity in the manufacturing process.
  • DESCRIPTION OF THE INVENTION To achieve the objectives and avoid the inconveniences indicated in previous sections, the invention consists of a device for help and protection in vision, comprising a left electrochromic filter and a right electrochromic filter governed by an electronic device.
  • said device has control means of at least one filtering parameter, user-operated, programmable by an ophthalmologist or a combination of both, in order to establish a variable filtering of the spectral transmittance in the Vision of a user of the device.
  • variable filtering is established for the absorption of short wavelengths in at least the band from 400 to 550 nm.
  • said assist device is optionally made in combination with a conventional optical correction element such as prescription glasses.
  • the assistive device of the invention may consist of a series of supplements that fit those prescription glasses.
  • the electronic device mentioned above can be incorporated into one of the pins of a body of glasses in which the areas of the frame that are left in front of the user's eyes incorporate said electrochromic filters.
  • the aforementioned electronic device has power supplies and has a D / A converter whose output connects to the electrochromic filters, while a memory and a control circuit are connected to its input which, through an A / D converter, connects to an external potentiometer and, through a connection module, connects to an external connector or terminal; so that this terminal forms the said programmable means and the potentiometer forms the aforementioned means operable by the user.
  • Said memory may be an EPROM memory
  • the control circuit may be a PIC circuit or a general purpose microcontroller
  • the connection module may be of the RS-232 type and the external terminal may be of the USB type.
  • the aforementioned power means may consist of a rechargeable battery located in a user's belt and connected by cable to the rest of the electronic device, or it may consist of a button battery located in the frame of the corresponding glasses.
  • the external potentiometer can consist either of a variable resistor of sliding or rotary control, or two buttons with associated electronic circuitry that respectively facilitate an increase and decrease of the filtering made by electrochromic filters.
  • the aforementioned external terminal that forms the programmable means is capable of being complemented or replaced by means of infrared or radiofrequency wireless programming means applicable to the control circuit.
  • the device thereof has feedback means applied to the electronic device and determined by photodiodes located in front of and behind the electrochromic filters.
  • the device of the invention can have a programming that distinguishes the type of ambient lighting using the signals of said photodiodes, acting accordingly on the electrochromic filters.
  • said device can have voltage waveforms exciting the electrochromic filters adapted specifically to its operation, continuous or alternate, these being square of variable or triangular or sinusoidal duty cycle, in order to optimize the current consumption of said filters.
  • control means of the device of the invention are capable of being performed in such a way that they act independently on the left electrochromic filter and on the right electrochromic filter, or so that they act together on both.
  • the change determined by filtering in the referred spectral band is not about the complete level, but with spectral variations, and that the support on which the electrochromic material is synthesized already eliminates the entire ultraviolet interval, up to 400 nm, thus justifying this value.
  • To justify reaching 550 nm suffice it to say that if it were filtered at higher wavelengths, much of the visual function would be lost.
  • the interest of filtering the band below 550 nm in a spectrally selective manner is that it improves visual function by eliminating radiation of wavelengths that cause scatering in the eye, glare and veil luminance in the retina in people with low vision, in addition to protect the eye from harmful radiation in general.
  • the device of the invention has relative advantages in that it facilitates a quick and voluntary selection of the filtering carried out by the user's glasses, allowing applications in patients with low vision, protecting the eyes from short-wave radiation. and facilitating programming by ophthalmological professionals in the filtering of the spectral transmittance to be carried out, so that the device can be customized.
  • said device can be combined with a conventional optical graduation.
  • Figure 1. Represents a schematic block diagram of an assist and vision protection device made according to the present invention.
  • Figure 2. Represents a perspective view of glasses incorporating the device referred to in the previous figure 1.
  • the device of the present example comprises a left electrochromic filter 3 and a right electrochromic filter 4 governed by an electronic device 12, as can be seen in Figure 1.
  • Said electronic device 12 is incorporated into one of the pins 2 of a pair of glasses 1 , as can be seen in Figure 2.
  • the electronic device 12 includes a digital / analog converter 6 that connects with filters 3 and 4 and whose input contains an EPROM memory 5 and a control circuit 7 PIC.
  • Said control circuit 7 connects to an external potentiometer 8 through an analog / digital converter 9; further connecting the control circuit 7 through an RS-232 connection module referenced as 10 with a USB type terminal connector 11, all as shown in Figure 1.
  • the device of the present example is capable of rapidly changing (in the order of seconds) its characteristics of selective spectral filtration at the patient's request.
  • the originality of the present invention lies in the application of a new type of filtering device capable of changing its optical properties in the event of a variation in the electrical potential applied to the It will also allow the light transmittance to be controlled by the filter developed with it at the will of the patient depending on the ambient lighting conditions in which the patient is, and this change can occur in a few seconds.
  • the most important application of the present invention is in the use of these electrochromic ophthalmic filters as a low vision aid. Therefore, we will move between 400 and 550 nm as the lower limit of the spectral transmission interval.
  • ophthalmic filters prepared from an electrochromic composition described in Patent P-200800258, cited in the background section of the invention mainly composed of an electrochromic material derived from viologens, a matrix are used. polymeric, an electronic mediator that allows the re-dox reaction, a plasticizer and a suitable solvent mixture that dissolves the aforementioned products.
  • These filters are characterized in that both the electrochromic composition and the corresponding device assembly are prepared at room temperature, providing simplicity in the manufacturing process.
  • the electrochromic composition was applied on a highly transparent conductive transparent substrate by techniques traditionally used in the deposition of paints including spin-coating, doctor blade or dip-coating.
  • Transparent conductive substrates are based on plastic or glass, with glass substrates being preferred to promote transparency in low vision patients and obtain optical quality.
  • an electronic control circuit was designed and implemented with voltage applied to the electrochromic devices or filters 3 and 4, which was arranged in the pin 2 of the glasses 1, as shown in Figure 2.
  • the applied voltage is proportional to the transmittance of the crystals.
  • the linear potentiometer 8 allows the selection of the voltage level by the user. The maximum and minimum levels will depend on the ophthalmological characteristics of the user. A specific software has been developed that allows the ophthalmologist to test and subsequently program these tension levels, according to the patient's indications. On the other hand, a feedback is used in the system, so that photodiodes before and after the crystals offer the radiation levels, their relationship being the transmission of the crystals.
  • the power of the electronic device 12 can consist of a traditional rechargeable battery implemented in a pocket wallet or located in a user's belt, which is attached to the glasses by a cable, and may also consist of one or two button cells arranged on the pins 2 of the glasses 1; depending on the selection of one or another option of the user and the current requirements.
  • the device of the present example shows a maximum optical contrast of 80% and switching times of 3 and 5.6 seconds during the coloring processes and discoloration, respectively.
  • the device of the present example has undergone cyclability studies (above 2000 cycles) with very satisfactory results, reducing its range of transmittance variation by less than 10%.

Abstract

Comprende un filtro electrócromico izquierdo (3) y un filtro electrocrómico derecho (4) gobernados por un dispositivo electrónico (12). Presenta medios de control de al menos un parámetro del filtrado, actuables por el usuario, programables por un profesional oftalmológico o una combinación de ambos; al objeto de establecer un filtrado variable en la visión de un usuario del dispositivo.

Description

DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION OBJETO DE LA INVENCIÓN
La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a un dispositivo de ayuda y protección en la visión, cuya finalidad esencial consiste en proporcionar un dispositivo que mejore la visión en usuarios con discapacidades como falta de adaptación a cambios de luz- oscuridad, fotofobia, baja visión, alta sensibilidad al deslumbramiento, u otras, proporcionando además el dispositivo de la invención una protección frente a radiaciones de onda corta (inferiores a 450 nm) , para lo cual la invención emplea mezclas electrocrómicas capaces de variar las propiedades ópticas de transmitancia espectral como respuesta a una corriente eléctrica, y pudiendo realizarse el dispositivo de la invención con un aspecto similar al de unas gafas convencionales. La presente invención puede encuadrarse dentro del campo técnico de ayudas para pacientes con baja visión, y más particularmente en el de los filtros de absorción selectiva .
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Según la OMS existe baja visión (BV) en aquellos individuos con agudeza visual corregida <. 0,3 en el mejor ojo aún después de tratamiento y/o refracción común, en que existe un resto visual potencialmente utilizable para la planificación y ejecución de tareas. Estas personas con BV a menudo usan filtros de absorción selectiva en forma de gafas tintadas en un intento de mejorar su función visual y también su confort.
Un filtro es un dispositivo que modifica la distribución espectral de la luz que llega al ojo. Varios estudios han valorado el efecto de los filtros que absorben longitudes de onda corta (a menudo denominados bloqueadores del azul) en pacientes con BV. Algunos han encontrado una preferencia subjetiva por los amarillos y los naranjas (Hoeft and Hughes, 1981; Morrissette et al, 1984; Maino and McMahon 1986; Provines et al, 1997), mientras que otros han demostrado mejorías objetivas en la función visual (Hellinger, 1983; Lynch and Brilliant, 1984; Tupper et al., 1985; Maino and McMahon, 1986; Zigman, 1990; Leat et al., 1990; Frennesson and Nilsson, 1993; Rosenblum et al., 2000; Wolffsohn et al., 2002; Eperjesi et al., 2004; Leat et al., 1994; Hazle et al., 2000; McClure et al., 2000) .
Según Millodot (Millodot, Dictionary of Optometry and Visual Science, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999) hay Glare o deslumbramiento cuando la iluminación existente tiene un efecto adverso sobre la comodidad o la resolución visual. La filtración por lente de absorción es un método eficaz de extraer la radiación ultravioleta, violeta y azul de onda corta (280-400 nm) de los espectros de emisión de las fuentes de luz, lo que parece reducir eficazmente el deslumbramiento. Debe tenerse en cuenta que en la región de los 500 nm la atenuación de la radiación empieza también a influir negativamente en la visión (Rosenbert, Chapter 10, In: Faye ed, Little Brown and Company Inc, Boston, 1984) .
Los problemas de adaptación a la oscuridad conllevan una sensibilidad a la luz exagerada después de haber estado en la oscuridad. Parece demostrado que los filtros CPF550® y los NOIR® mejoran la adaptación a la oscuridad (Lynch and Brillant 1984) . También parece que la adaptación a las oscuridad se acelera cuando se lleva filtro durante la preadaptación (Van den Berg 1990) . Además, la sensibilidad al contraste es uno de los mejores predictores de la movilidad y ésta mejora frecuentemente con filtros (Marrón & Bailey, 1982) . Una ventaja adicional de la filtración por lentes de absorción es la eliminación del Scattering al reducir la radiación (especialmente de longitud de onda corta) desviada que entra en el ojo desde las áreas periféricas y que se refleja en su interior aleatoriamente (Rosenberg, Chapter 10, In: Faye ed, Little Brown and Company Inc., Boston, 1984) .
Además, los filtros son especialmente útiles en opacidades de medios (ej . : catarata) pues en estos casos la difusión de la luz ultravioleta y azul puede producir una luminancia de velo sobre la imagen retiniana, que ocasiona una reducción de contraste en ésta (Tupper et al., 1985; Steetn et al., 1993; Sakamoto, 2002) . Además, la absorción de longitudes de onda corta con filtros amarillos o naranjas parece mejorar el contraste de la imagen retiniana en el ojo envejecido (Rosenberg, Chapter 10, In: Faye ed., Little Brown and Company Inc., Boston, 1984) .
Son ya clásicos los trabajos de Adrián y Schmidt (1977) que comprobaron que el daño retiniano en ratones con Retinosis Pigmentaria disminuía y se ralentizaba cuando se utilizaban filtros de color marrón. En cualquier caso se sabe que la mayor parte de los individuos con Retinosis mejoran su sensibilidad al contraste con filtros cuando hay niveles elevados de luminancia (Wetzel et al, 1996) . También Young (1993, 1994) ha abogado por la teoría de que la luz solar es un factor causal importante de algunas enfermedades oculares muy prevalentes como la DMAE, la catarata senil, la pterigion, las fotoqueratitis y el cáncer de párpados.
Respecto a las lentes que hay actualmente en el mercado, en general las lentes fotocromáticas tienen el inconveniente de tardar varios minutos en cambiar de coloración (Nowakowsky, Primary low visión care, Appletton & Lange, Norwalk, 1994) . Además, la prescripción de filtros oftálmicos debe ser personalizada. Hay que probar a cada enfermo la lente con - A -
Ia que realmente está cómodo en distintas condiciones de iluminación y lo que frecuentemente encontramos es que nuestros pacientes requieren al menos dos filtros diferentes, uno para interiores y otro para exteriores. Por ello, tener un único filtro personalizado cuyas características cambiasen de uno a otro en unos pocos segundos sería una gran ventaja para estos enfermos.
Actualmente se han desarrollado materiales electrocrómicos para gafas de sol con una alta trasmitancia óptica en su estado claro, pero no se han desarrollado filtros de absorción selectiva que eliminen las longitudes de onda dañinas para el ojo en cualquiera de los sentidos previamente explicados.
En 1993 Nikon comercializó unas gafas Ees, pero desde entonces, y viendo su respuesta en el mercado, ha habido poco movimiento al respecto, ya que el precio es aún excesivo. De hecho, Nikon las retiró del mercado (Granqvist, 2000) . Las ventajas de utilizar el electrocromismo en unas gafas son evidentes: la misma gafa puede servir para ambientes con diferentes condiciones de iluminación. Aunque eso ya lo hacen los fotocrómicos la diferencia es que los materiales electrocrómicos pueden conmutar más rápidamente y sobre todo de forma controlada. Desgraciadamente, en los 90 la tecnología era aún cara y los drivers podían ser costosos. Ha habido, no obstante, una revisión más actual del tema. La empresa Dynamir, filial surgida de la actividad de Ashwin-Ushas en materiales electrocrómicos, ha desarrollado al menos unos prototipos que parecen funcionar razonablemente bien, utilizando también un sistema sensor para detectar la iluminación ambiente. No obstante, sigue siendo una tecnología demasiado cara para el mercado (alquilan dispositivos de prueba durante 60 días por unos 300 dólares; en otros ámbitos se señala que el precio de unas gafas Ees puede rondar los 1200 dólares) . Se sigue investigando para encontrar tanto materiales más asequibles como aplicaciones más especificas (necesidades de protección ocular en la industria, pacientes con degeneración macular, baja visión, por poner algunos ejemplos) .
Por otra parte, se conocen filtros oftalmológicos que están preparados a partir de una composición electrocrómica, tal como la descrita en la Patente P- 200800258 (propiedad de CIDETEC), compuestos principalmente por un material electrocrómico derivado de viológenos, una matriz polimérica, un mediador electrónico que permita la reacción re-dox, un plastificante y una mezcla de disolventes adecuada que disuelva los productos anteriormente citados. Dichos filtros tienen las características de que tanto la composición electrocrómica como el ensamblaje del dispositivo están preparados a temperatura ambiente, aportando sencillez en el proceso de fabricación. DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados en anteriores apartados, la invención consiste en un dispositivo de ayuda y protección en la visión, que comprende un filtro electrocrómico izquierdo y un filtro electrocrómico derecho gobernados por un dispositivo electrónico.
Novedosamente, según la invención, el referido dispositivo presenta medios de control de al menos un parámetro del filtrado, actuables por el usuario, programables por un profesional oftalmológico o una combinación de ambos, al objeto de establecer un filtrado variable de la transmitancia espectral en la visión de un usuario del dispositivo.
Según las realizaciones preferentes de la invención, el referido filtrado variable se establece para la absorción de longitudes de onda corta en al menos la banda de 400 a 550 nm.
Según las realizaciones preferentes de la invención, dicho dispositivo de ayuda se realiza opcionalmente combinado con un elemento de corrección óptica convencional tal como unas gafas graduadas.
El dispositivo de ayuda de la invención puede consistir en una serie de suplementos que se acoplen a esas gafas graduadas.
Por otra parte, el dispositivo electrónico que se mencionó anteriormente se puede incorporar en una de las patillas de un cuerpo de gafas en el que las zonas de la montura que quedan delante de los ojos del usuario incorporen los referidos filtros electrocrómicos .
Según la realización preferente de la invención, el dispositivo electrónico que se ha mencionado presenta medios de alimentación y cuenta con un convertidor D/A cuya salida conecta con los filtros electrocrómicos, en tanto que a su entrada se conecta una memoria y un circuito de control que a través de un convertidor A/D conecta con un potenciómetro externo y a través de un módulo de conexión se une a un conector o terminal externo; de manera que este terminal conforma los referidos medios programables y el potenciómetro conforma los aludidos medios actuables por el usuario. La referida memoria puede ser una memoria EPROM, el circuito de control puede ser un circuito PIC o un microcontrolador de propósito general, el módulo de conexión puede ser de tipo RS-232 y el terminal externo puede ser de tipo USB. Los aludidos medios de alimentación pueden consistir en una batería recargable ubicada en un cinturón del usuario y conectada por cable al resto del dispositivo electrónico, o bien puede consistir en una pila botón ubicada en la montura de las correspondientes gafas . Por otra parte, el potenciómetro externo puede consistir bien en un resistor variable de mando deslizante o rotativo, o bien en dos botones con circuiteria electrónica asociada que faciliten respectivamente un aumento y disminución del filtrado que realizan los filtros electrocrómicos .
El aludido terminal externo que conforma los medios programables es susceptible de complementarse o sustituirse mediante medios de programación inalámbrica por infrarrojos o por radiofrecuencia aplicables al circuito de control.
Según las realizaciones preferentes de la invención, el dispositivo de la misma cuenta con medios de realimentación aplicados al dispositivo electrónico y determinados por fotodiodos ubicados delante y detrás de los filtros electrocrómicos.
El dispositivo de la invención puede contar con una programación que distinga el tipo de iluminación ambiental utilizando las señales de los referidos fotodiodos, actuando en consecuencia sobre los filtros electrocrómicos.
Por otra parte, dicho dispositivo puede contar con formas de onda de tensión excitando los filtros electrocrómicos adaptadas específicamente a su funcionamiento, continuas o alternas, siendo éstas cuadradas de ciclo de trabajo variable o triangulares o sinusoidales, al objeto de optimizar el consumo de corriente de dichos filtros.
Además, según distintas realizaciones, los referidos medios de control del dispositivo de la invención son susceptibles de realizarse de manera que actúen independientemente sobre el filtro electrocrómico izquierdo y sobre el filtro electrocrómico derecho, o bien de manera que actúen conjuntamente sobre ambos.
Cabe indicar que el cambio determinado por el filtrado en la banda espectral referida no es sobre el nivel completo, sino con variaciones espectrales, y que el soporte sobre el que se sintetiza el material electrocrómico elimina ya todo el intervalo ultravioleta, hasta 400 nm, justificándose asi este valor. Para justificar el llegar a 550 nm, basta decir que si se filtrara en longitudes de onda superiores se perderla gran parte de la función visual. El interés de filtrar la banda por debajo de 550 nm de manera espectralmente selectiva es que mejora la función visual al eliminar radiación de longitudes de onda que provocan scatering en el ojo, deslumbramientos y luminancia de velo en la retina en personas con baja visión, además de proteger al ojo de radiaciones nocivas en general.
Con la estructura que se ha descrito, el dispositivo de la invención presenta ventajas relativas a que facilita una selección rápida y voluntaria del filtrado que efectúan las gafas del usuario, permitiendo aplicaciones en pacientes con baja visión, protegiendo a los ojos de radiaciones de onda corta y facilitando programaciones por profesionales oftalmológicos en el filtrado de la transmitancia espectral que se va a efectuar, de manera que se puede personalizar el dispositivo. Además, dicho dispositivo puede combinarse con una graduación óptica convencional. A continuación, para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se acompañan unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS
Figura 1.- Representa un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de ayuda y protección en la visión realizado según la presente invención.
Figura 2.- Representa una vista en perspectiva de unas gafas que incorporan el dispositivo aludido en la anterior figura 1. DESCRIPCIÓN DE UN EJEMPLO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN
Seguidamente se realiza una descripción de un ejemplo de la invención haciendo referencia a la numeración adoptada en las figuras.
Asi, el dispositivo del presente ejemplo comprende un filtro electrocrómico izquierdo 3 y un filtro electrocrómico derecho 4 gobernados por un dispositivo electrónico 12, según puede apreciarse en la figura 1. Dicho dispositivo electrónico 12 se incorpora en una de las patillas 2 de unas gafas 1, según puede apreciarse en la figura 2.
Por otra parte, según puede apreciarse en la figura
1, el dispositivo electrónico 12 incluye un convertidor digital/analógico 6 que conecta con los filtros 3 y 4 y en cuya entrada se dispone una memoria EPROM 5 y un circuito de control 7 PIC.
Dicho circuito de control 7 conecta con un potenciómetro externo 8 a través de un convertidor analógico/digital 9; conectando además el circuito de control 7 a través de un módulo de conexión RS-232 referenciado como 10 con un conector terminal 11 de tipo USB, todo ello según se representa en la figura 1.
Con ello se establecen unos medios de selección del filtrado actuables por el usuario a través del potenciómetro 8 y programables por un profesional oftalmológico a través del terminal externo 11.
El dispositivo del presente ejemplo es capaz de cambiar rápidamente (en el orden de segundos) sus características de filtración espectral selectiva a requerimiento del paciente.
La originalidad de la presente invención reside en la aplicación de un nuevo tipo de dispositivo filtrante con capacidad de cambiar sus propiedades ópticas ante una variación en el potencial eléctrico aplicado sobre el mismo, que permitirá controlar la transmitancia de la luz por el filtro desarrollado con él a voluntad del paciente en función de las condiciones de iluminación ambiental en que éste se encuentre, pudiendo producirse este cambio en unos pocos segundos. La aplicación más importante de la presente invención se encuentra en la utilización de estos filtros oftálmicos electrocrómicos como ayuda de baja visión. Por ello nos moveremos entre 400 y 550 nm como limite inferior del intervalo espectral de transmisión.
Respecto al dispositivo electrocrómico, según el presente ejemplo se emplean filtros oftalmológicos preparados a partir de una composición electrocrómica descrita en la Patente P-200800258, citada en el apartado de antecedentes de la invención, compuestos principalmente por un material electrocrómico derivado de viológenos, una matriz polimérica, un mediador electrónico que permite la reacción re-dox, un plastificante y una mezcla de disolventes adecuada que disuelve los productos anteriormente citados. Estos filtros se caracterizan porque tanto la composición electrocrómica como el ensamblaje del dispositivo correspondiente están preparados a temperatura ambiente, aportando sencillez en el proceso de fabricación. La composición electrocrómica se aplicó sobre un substrato transparente conductor altamente transparente mediante técnicas utilizadas tradicionalmente en la deposición de pinturas que incluyen spin-coating, doctor blade o dip- coating. Se añadieron espaciadores de vidrio de diámetro de 1,5 mieras, para una deposición homogénea y óptima. Los substratos transparentes conductores están basados en plástico o cristal, siendo preferibles substratos de cristal para favorecer la transparencia en pacientes de baja visión y obtener calidad óptica. Finalmente, respecto al dispositivo electrocrómico, se efectuó un sellado utilizando una resina epoxi curable por ultravioleta .
Respecto a la electrónica de control, se diseñó e implemento un circuito electrónico de control con tensión aplicada a los dispositivos electrocrómicos o filtros 3 y 4, que se dispuso en la patilla 2 de las gafas 1, según se aprecia en la figura 2. La tensión aplicada es proporcional a la transmitancia de los cristales. El potenciómetro lineal 8 permite la selección del nivel de tensión por parte del usuario. Los niveles máximo y mínimo dependerán de las particularidades oftalmológicas del usuario. Se ha desarrollado un software específico que permite al profesional oftalmológico probar y posteriormente programar estos niveles de tensión, de acuerdo con las indicaciones del paciente. Por otra parte, se utiliza una realimentación en el sistema, de manera que fotodiodos anteriores y posteriores a los cristales ofrecen los niveles de radiación, siendo su relación la transmisión de los cristales. Gracias a ello, se establece vía software un protocolo de realimentación con el que se consigue control en tiempo real de la radiación que llega al ojo, en función de la intensidad de la iluminación ambiente, así como de las características espectrales de la misma. La alimentación del dispositivo electrónico 12, según el presente ejemplo, puede consistir en una batería recargable tradicional implementada en una cartera de bolsillo o ubicable en un cinturón del usuario, que se una a las gafas por un cable, pudiendo también consistir en una o dos pilas de botón dispuestas en las patillas 2 de las gafas 1; dependiendo la selección de una u otra opción del usuario y de los requerimientos de corriente.
El dispositivo del presente ejemplo muestra un contraste óptico máximo del 80% y tiempos de conmutación de 3 y 5,6 segundos durante los procesos de coloración y decoloración, respectivamente. Además, el dispositivo del presente ejemplo se ha sometido a estudios de ciclabilidad (por encima de 2000 ciclos) con resultados muy satisfactorios, disminuyendo menos del 10% su rango de variación de transmitancia .

Claims

REIVINDICACIONES : 1.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, que comprende un filtro electrocrómico izquierdo (3) y un filtro electrocrómico derecho (4) gobernados por un dispositivo electrónico (12); caracterizado porque presenta medios de control de al menos un parámetro del filtrado, actuables por el usuario, programables por un profesional oftalmológico o una combinación de ambos; al objeto de establecer un filtrado variable de la transmitancia espectral en la visión de un usuario del dispositivo .
2.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 1, caracterizado porque el filtrado variable se establece para la absorción de las longitudes de onda corta en al menos la banda de 400 a 550 nm.
3.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque dicho dispositivo de ayuda se realiza opcionalmente combinado con un elemento de corrección óptica convencional tal como unas gafas graduadas .
4.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 3, caracterizado porque el dispositivo de ayuda consiste en una serie de suplementos que se acoplan a esas gafas graduadas.
5.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 4, caracterizado porque el dispositivo electrónico (12) se incorpora en una de las patillas (2) de un cuerpo de gafas (1) en el que las zonas de la montura que quedan delante de los ojos del usuario incorporan los referidos filtros electrocrómicos (3, 4) .
6.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo electrónico (12) presenta medios de alimentación y cuenta con un convertidor D/A (6) cuya salida conecta con los filtros electrocrómicos (3, 4), en tanto que a su entrada se conecta una memoria (5) y un circuito de control (7) que a través de un convertidor A/D (9) conecta con un potenciómetro externo (8) y a través de un módulo de conexión (10) se une a un conector o terminal externo (11); de manera que este terminal (11) conforma los referidos medios programables y el potenciómetro (8) conforma los aludidos medios actuables por el usuario.
7.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 6, caracterizado porque dicha memoria (5) es una memoria EPROM, el circuito de control (7) es un circuito PIC o un microcontrolador de propósito general, el módulo de conexión (10) es de tipo RS-232 y el terminal externo (11) es de tipo USB.
8.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 6, caracterizado porque los medios de alimentación consisten en una batería recargable ubicada en un cinturón del usuario y conectada por cable al resto del dispositivo electrónico (12), o bien en una pila botón ubicada en la montura de las correspondientes gafas (1) .
9.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 6, caracterizado porque el potenciómetro externo (8) consiste bien en un resistor variable de mando deslizante o rotativo, o bien en dos botones con circuitería electrónica asociada que facilitan respectivamente un aumento y disminución del filtrado que realizan los filtros electrocrómicos (3, 4) .
10.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 6, caracterizado porque dicho terminal externo (11) que conforma los medios programables es susceptible de complementarse o sustituirse mediante medios de programación inalámbrica por infrarrojos o por radiofrecuencia aplicables al circuito de control (7) .
11.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque cuenta con medios de realimentación aplicados al dispositivo electrónico (12) y determinados por fotodiodos ubicados delante y detrás de los filtros electrocrómicos (3, 4) .
12.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según la reivindicación 11, caracterizado porque cuenta con una programación que distingue el tipo de iluminación ambiental utilizando las señales de los referidos fotodiodos, actuando en consecuencia sobre los filtros electrocrómicos (3, 4) .
13.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque cuenta con unas formas de onda de tensión excitando los filtros electrocrómicos (3, 4) adaptadas específicamente a su funcionamiento, continuas o alternas, siendo éstas cuadradas de ciclo de trabajo variable o triangulares o sinusoidales, al objeto de optimizar el consumo de corriente de dichos filtros (3, 4) .
14.- DISPOSITIVO DE AYUDA Y PROTECCIÓN EN LA VISION, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los referidos medios de control son susceptibles de realizarse de manera que actúen independientemente sobre el filtro electrocrómico izquierdo (3) y sobre el filtro electrocrómico derecho (4), o bien de manera que actúen conjuntamente sobre ambos (3, 4) .
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