WO2011030673A1 - 累進屈折力レンズ - Google Patents

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progressive
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重洋 清水
正信 卜部
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株式会社ニコン・エシロール
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    • 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
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    • G02C7/063Shape of the progressive surface

Definitions

  • the present invention relates to a progressive power lens. This application claims priority on September 10, 2009 based on Japanese Patent Application No. 2009-209243 for which it applied to Japan, and uses the content for it here.
  • the distance portion that is located above the lens and has a refractive index corresponding to the distant view, and the lower portion of the lens located in the near view A near portion that is a region having a corresponding refractive index, and a region that is located between the distance portion and the near portion and that is connected by changing the refractive power of the distance portion and the near portion continuously and smoothly.
  • a progressive-power lens having a certain intermediate portion is known. Progressive-power lenses allow you to see far distances by aligning the line of sight with the position of the distance part, and near distances by aligning the line of sight with the position of the near part. It is effective for a wearer who cannot see far away or near by wearing or naked eyes.
  • the use of reducing eye strain of young people is considered. This reduces the eye strain by using the near part when looking at near distances, thereby reducing eye strain and using the distance part when looking at far distances. It is a method of doing.
  • the distance between the eye point position and the near vision power measurement position is almost unaffected near the eye point.
  • a short variety is about 12 mm, and in order to use the near portion, it is necessary to rotate the eyeball down greatly.
  • the young people have so much adjustment power that they can see the near distance even when using the distance power measurement position, so it is almost impossible to rotate the eyeball down to see the near, The effect of reducing eye strain cannot be expected.
  • the distance between the distance power measurement position and the eye point position is about 14 mm, and in order to use the distance portion, the eyeball has to be largely rotated upward, which is inconvenient when viewing a distance.
  • a near vision lens that is more inconvenient for far vision than a single focus lens. Very Hard to think.
  • the near and near lenses are located at a distance power measurement position close to the near vision lens and a near power measurement position close to the distance lens. In other words, the lens cannot be expected to reduce eye strain.
  • An object of the present invention is to provide a progressive-power lens capable of unconsciously using a near portion when viewing a near distance, and further capable of viewing by rotating the eyeball without excessive distance.
  • a progressive power lens includes a distance portion having a refractive power corresponding to a distant view, a near portion having a refractive power corresponding to a close view, and a distance portion and a near portion.
  • a progressive-power lens having an intermediate portion that continuously connects the refractive power from the distance portion to the near portion, in the up-down direction in the wearing state of the eye point position and the distance power measurement position The distance is within 9mm, and the distance between the eye point position and the near power measurement position in the vertical direction is within 5.5mm, and it is added between the distance power measurement position and the near power measurement position.
  • the added power is 1.0 diopter or less.
  • the progressive-power lens it is possible to unconsciously use the near portion when viewing a near distance, and further, the far distance can be viewed with a reasonable rotation of the eyeball.
  • a progressive power lens can be provided.
  • the unit of refractive power is represented by diopter (D) unless otherwise specified.
  • D diopter
  • the glasses are used when the progressive power lens is processed for spectacles. It is based on the positional relationship of the lenses when worn. Also in the following drawings, the positional relationship (up / down / left / right) of the lens is the same as the positional relationship (up / down / left / right) with respect to the sheet.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of region division in the progressive-power lens according to the present embodiment.
  • the progressive addition lens LS is in a state before processing the lens according to the shape of the spectacle frame (a state before lashing processing), and is formed in a circular shape in plan view. Yes.
  • the vertical direction of the progressive-power lens LS shown in FIG. 1 matches the vertical direction in the wearing state.
  • the progressive power lens LS is arranged on the upper side in the figure when worn, and the lower side in the figure is arranged on the lower side when worn.
  • the progressive addition lens LS has a distance portion F, a near portion N, and a progressive portion (intermediate portion) P.
  • the distance portion F is disposed above the progressive addition lens LS, and after the progressive addition lens LS is processed for spectacles, it has a refractive power corresponding to a distant view.
  • the near portion N is disposed below the progressive-power lens LS, and after the progressive-power lens LS is processed for spectacles, it has a refractive power corresponding to the near view.
  • the progressive portion P is disposed between the distance portion F and the near portion N of the progressive power lens LS, and the refractive power between the distance portion F and the near portion N is continuously smoothed. It is the part that is changed and connected.
  • the progressive power lens LS has a plurality of reference points.
  • a reference point examples include an eye point (also referred to as a fitting point) position EP, an optical center point OG, a distance power measurement position F1, and a near power measurement position N1, as shown in FIG.
  • the eye point position EP is a reference point when the wearer wears the lens.
  • the optical center point OG is the center point of the optical characteristics of the lens.
  • the distance power measurement position F1 is a measurement reference point for measuring the distance power of the lens.
  • the distance power measurement position F1 is provided immediately above the eye point position EP in the drawing.
  • the near vision power measurement position N1 is a measurement reference point for measuring the near vision power of the lens in the near vision portion N.
  • the near power measurement position N1 is provided directly below the eye point position EP in the figure.
  • the refractive power at the distance power measurement position F1 or the refractive power at the near power measurement position N1 is set based on, for example, the distance power or the near power specified by the prescription value, respectively.
  • a value obtained by subtracting the refractive power at the distance power measurement position F1 from the refractive power at the near power measurement position N1 measured by the progressive power lens LS is referred to as “addition power”.
  • the progressive power lens LS of the present embodiment is formed so that the distance t1 from the distance power measurement position F1 to the eye point position EP is 9 mm or less, for example, as shown in FIG. Further, the distance t2 from the near power measurement position N1 to the eye point position EP is formed to be 5.5 mm or less.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a line-of-sight usage range based on eye movements.
  • the near vision point is in the range of, for example, 0 ° above the optical center point OG and, for example, 25 ° below.
  • the median value in the vertical direction of the rotation range VA of the eyeball is 12.5 ° downward.
  • this median value corresponds to a position about 5.5 mm below the eye point position EP.
  • the near power measurement position N1 is set above the position corresponding to the median value of the rotation range of the eyeball and above the position.
  • the sum of the distance t1 and the distance t2 can be within 8.0 mm.
  • the wearer can reduce the range in which the eyeball rotates when the line of sight is aligned with the distance portion F and the near portion N, thereby reducing the burden and reducing eye strain. can do.
  • the distance t1 can be greater than or equal to the distance t2.
  • the progressive addition lens LS of the present embodiment is formed so that the addition added between the distance power measurement position F1 and the near power measurement position N1 is 1.0 diopter or less. With this configuration, since astigmatism can be reduced, it is possible to prevent or reduce image blurring in lens wear.
  • the progressive power lens LS of the present embodiment can make astigmatism less than 0.5 diopters at the eye point position EP and at a position below the eye point position EP. With this configuration, the wearer can wear the lens with almost no blurring of the image.
  • astigmatism can be made less than 0.5 diopters even at a position above the eye point position EP.
  • the wearer in the case of far vision, the wearer can wear the lens with almost no blurring of the image, so that the effect is further increased.
  • the progressive-power lens LS of the present embodiment can have a clear visual field (astigmatism is less than 0.5 diopter, for example) in a region corresponding to the effective visual field in the left-right direction.
  • the progressive addition lens LS includes the distance portion F having a refractive power corresponding to a distant view, the near portion N having a refractive power corresponding to a close view, and the distance portion and the near portion.
  • a refractive power lens LS having an intermediate portion P that is provided between the distance portion and the intermediate portion P that continuously connects the refractive power from the distance portion to the near portion, and the eye point position EP and the distance power measurement position F1
  • the distance t1 in the vertical direction in the wearing state is within 9 mm
  • the distance t2 in the vertical direction in the wearing state between the eye point position EP and the near power measurement position N1 is within 5.5 mm
  • the distance power measurement position Since the addition added between F1 and the near power measurement position N1 is 1.0 diopter or less, image blurring is reduced by reducing the astigmatism of the lens, and the range of eyeball rotation is reduced. Reduce the burden on the wearer Rukoto can. Thereby, eyestrain of a wearer can be reduced.
  • FIG. 3 is a diagram showing a change in addition in the vertical direction of the eye point position EP of the progressive addition lens LS1 according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing the aberration of the progressive power lens LS1 as a whole.
  • the progressive addition lens LS1 has the complete correction power at the distance power measurement position F1, the addition power of 0.5 diopter, and the distance power measurement position F1 at the eye point. 8 mm above the position EP, the near power measurement position N1 is the same as the eye point position EP, and the addition power is changed from the distance power measurement position F1 to the near power measurement position N1 with a constant gradient. Has been.
  • the progressive power lens LS1 is arranged such that the near vision power measurement position N1 is the same as the eye point position EP, and astigmatism is 0.5 below the near vision power measurement position N1 (eye point position EP).
  • the clear vision area is less than diopter.
  • Table 1 shows the upper limit of the addition power for clearly viewing an object at each distance. For example, in order to see an object at a distance of 5 m, it is necessary to see the object in an area where the addition is 0.2 diopter or less. In the progressive addition lens LS1, the region where the addition power is 0.2 diopter or less is located 4.8 mm or more above the eye point position EP. Therefore, in order to see an object 5 m away, the eyeball is 10.9. It is necessary to rotate right above.
  • Table 2 shows the angle of moving the head necessary for clear vision at each object position.
  • the progressive-power lens LS1 is, for example, a wearer who often sees an object having an object height of 0.5 m or more and an object distance of 3 m or less compared to the eyeball, or the object height compared to the eyeball.
  • Distant vision that is particularly comfortable for a wearer who often sees an object having a length of 1 m or more and an object distance of 5 m or less can be provided.
  • the progressive-power lens LS1 has the near power measurement position N1 arranged at the same position as the eye point position EP, and when viewing near at a position below the eye point position EP, adjustment necessary for viewing near Since the force can be reduced by 0.5 diopters, an eye strain reduction effect can be expected. In normal daily life, it is difficult to think of the near side above the eyepoint position EP, so the progressive power lens LS1 is expected to reduce the eye strain by adjusting power of 0.5 diopter for the wearer during normal use. it can.
  • the progressive power lens LS1 is a clear vision region where the astigmatism is less than 0.5 diopters at the near power measurement position N1 or less, it is close without feeling the blur and distortion peculiar to the progressive power lens. I can see you.
  • FIG. 5 is a diagram showing a change in addition in the vertical direction of the eye point position EP of the progressive addition lens LS2 according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing the aberration of the progressive addition lens LS2.
  • the progressive addition lens LS2 has a complete correction power at a distance power measurement position F1, an addition power of 0.5 diopter, and a distance power measurement position F1 at an eye point.
  • the near power measurement position N1 is 4 mm directly above the position EP and 4 mm below the eye point position EP, and the addition power is formed with a constant gradient from the distance power measurement position F1 to the near power measurement position N1.
  • Table 3 shows angles at which the head necessary for clear vision is moved directly below at each object position. Comparing Table 3 with Table 2, it can be seen that this lens has fewer cases of moving the head necessary for clear vision in the downward direction than the lens of Example 1. This is because the distance power measurement position F1 of the progressive power lens LS2 is disposed below the lens of the first embodiment.
  • Table 4 shows the downward rotation angle of the eyeball when looking at the object with the head horizontal at each object position. From the results in Table 4, for example, a wearer who often sees an object with a height of ⁇ 5 cm or less compared to the eyeball and an object distance within 30 cm, or an object with a height of ⁇ 10 cm or less compared to the eyeball For a wearer who often sees an object within a distance of 50 cm, an eye strain reduction effect with an adjustment power of 0.5 diopters can be expected with a natural line of sight.
  • the progressive power lens LS2 is a clear vision area where the astigmatism is less than 0.5 diopters at the near power measurement position N1 or less, it is close without feeling the blur and distortion peculiar to the progressive power lens. I can see you.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the addition power change in the vertical direction of the eye point position EP of the progressive addition lens LS3 according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing aberrations of the progressive power lens LS3 as a whole.
  • the complete correction power at the distance power measurement position F1 is 0.75 diopter
  • the distance power measurement position F1 is 8 mm directly above the eye point position EP.
  • the near power measurement position N1 is 4 mm directly below the eye point position EP, and the addition power is formed with a constant gradient from the distance power measurement position F1 to the near power measurement position N1.
  • the progressive addition lens LS2 according to the second embodiment and the progressive addition lens LS3 according to the present embodiment have the power gradient in the region where the power is changed and the near power measurement position. Are equal.
  • the progressive addition lens LS3 is added with 0.25 diopters more overall than the lens of Example 2 in the direction below the eye point position.
  • Table 6 shows the addition power of the lens when looking at the object with the head horizontal at each object position. From this result, it can be seen that the progressive-power lens LS3 can be expected to reduce the eye strain by 0.25 diopters more than the progressive-power lens LS2 according to Example 2. Further, it can be seen that the front view is equivalent to the progressive-power lens LS1 of Example 1, and the downward view can be expected to reduce the eye strain more than the progressive-power lens LS1.
  • the progressive addition lens LS1 is closer to the progressive addition lens LS2. Since the distance between the measurement position N1 and the eye point position EP is short, it can be seen that it is easy to use when viewing the near. Further, the progressive addition lens LS2 has a shorter distance between the distance measurement position F1 and the eye point position EP than the progressive addition lens LS1, so that it is easy to use when viewing a distance.
  • the progressive addition lens LS1 and the progressive addition lens LS2 have an addition of 0.5 diopter, and the lens of Example 3 has an addition of 0.75 diopter, the progressive addition lens LS3 of Example 3 is Compared to the lenses of Example 1 and Example 2, it can be expected that the eye strain reduction effect is 1.5 times the maximum.
  • the progressive power lens LS3 is closer to the near power measurement position N1 and the far power measurement position F1 than the progressive power lens LS1 and the progressive power lens LS2. It can be seen that the clear vision region is narrower than the lenses of Example 1 and Example 2 even though the distance is 4 mm longer. This is because the addition is large, and it cannot be said that a lens with a large addition is generally better.
  • the distance between the near power measurement position N1 and the distance power measurement position F1 is made as long as possible without increasing the addition power unnecessarily and without impairing the wearer's usability. It is desirable to do. As a result, it is possible to obtain a progressive power lens that can reduce the burden on the wearer and can reduce eye strain.
  • FIG. 9 shows the distance (distance between measurement points) (mm) between the distance power measurement position F1 and the near power measurement position N1 and the upper limit angle (°) of the clear vision area from the eye point to the horizontal line of sight. It is a graph which shows the relationship.
  • the graph shown in FIG. 9 is a graph obtained by taking data of one progressive power lens as a sample, and is merely an example showing the characteristics of the progressive power lens LS.
  • the upper limit angle of the clear vision area increases as the distance increases, and when the distance is constant, the upper limit angle increases as the addition increases. . It can be seen that it is effective to decrease the addition or increase the distance in order to increase the upper limit angle of the clear vision area.
  • the progressive power lens has a clear vision region in the effective field of view (15 °).
  • the smaller the distance and the addition the better. In order to satisfy these requirements, it is necessary to appropriately set the distance from the distance power measurement position F1 to the near power measurement position N1 and the addition power.
  • the distance between the distance power measurement position F1 and the near power measurement position N1 needs to be about 13.5 mm or more.
  • This value is a value within the range of the distance and addition set in the present invention.
  • the addition is 1.0 diopter, the distance needs to be 14.5 mm or more.
  • the value is 14. Since it is 5 mm, it can be said that the addition value of 1.0 diopter is a critical value in the present invention.
  • the distance when the addition is 1.0 or more, the distance needs to be larger than 14.5. For example, when the addition is 1.25 diopters, the distance needs to be 16.0 mm or more. If the distance is increased in this way, it is necessary for the wearer to largely rotate the eyeball in order to adjust his line of sight when using the distance portion F or the near portion N, and the significance of the present invention is diminished. Will end up. For this reason, it is not preferable in the present invention that the addition power is larger than 1.0 diopter because the distance between the distance power measurement position F1 and the near power measurement position N1 becomes too large. I can say that.

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Abstract

 この累進屈折力レンズ(LS)は、遠景に対応する屈折力を有する遠用部(F)と、近景に対応する屈折力を有する近用部(N)と、前記遠用部(F)と前記近用部(N)との間に設けられ前記遠用部(F)から前記近用部(N)までの屈折力を連続的に接続する中間部(P)とを有する累進屈折力レンズ(LS)であって、アイポイント位置(EP)と遠用度数測定位置(F1)との装用状態での上下方向の距離が9mm以内であり、前記アイポイント位置(EP)と近用度数測定位置(N1)との装用状態での上下方向の距離が5.5mm以内であり、前記遠用度数測定位置(F1)と前記近用度数測定位置(N1)との間に付加される加入度が1.0ディオプター以下である。

Description

累進屈折力レンズ
 本発明は、累進屈折力レンズに関する。
 本願は、2009年9月10日に、日本に出願された特願2009-209243号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 老視による調節力の衰えを補う為の矯正用眼鏡レンズとして、装用状態においてレンズの上方に位置し遠景に対応する屈折率を有する領域である遠用部と、レンズの下方に位置し近景に対応する屈折率を有する領域である近用部と、この遠用部と近用部の中間に位置し遠用部と近用部の屈折力を連続的に滑らかに変化させて接続する領域である中間部とを備えた累進屈折力レンズが知られている。累進屈折力レンズは遠用部の位置に視線を合わせることにより遠方距離を、近用部の位置に視線を合わせることにより近方距離を見ることが可能なため、老視が原因で単焦点レンズの装用や裸眼では遠方又は近方が見えなくなった装用者に有効である。
 また、累進屈折力レンズの応用として、若年層の眼精疲労の低減という用途が考えられている。これは近方距離を見る際には近用部を使用することにより近方視のために必要な調節力を抑えて眼精疲労を低減し、遠方距離を見る際には遠用部を使用するという方法である。
特表2002-518705号公報
 しかしながら、従来の累進屈折力レンズでは前記の若年層の眼精疲労の低減に使用することが困難であった。
 例えば、遠近用レンズを装用する場合は、アイポイント付近で加入がほとんど付加されておらず、自然な視線で遠方を問題無く見ることができるものの、アイポイント位置と近用度数測定位置との距離が、短い品種でも12mm程度であり、近用部を使用するためには眼球を大きく下に回旋させなければならない。若年層は遠用度数測定位置を使用しても近方距離を見ることが可能なくらい調節力が大きいため、近方を見るためにわざわざ眼球を大きく下に回旋させることはほとんど考えられず、眼精疲労の低減効果が期待できない。
 また、近々用レンズを装用する場合は、アイポイント付近で加入の大半が付加されているため、通常の視線での眼精疲労の低減効果が期待できる。しかし遠用度数測定位置とアイポイント位置との距離は14mm程度であり、遠用部を使用するためには眼球を大きく上に回旋させなければならず、遠方距離を見る場合に不便である。調節力が大きく、遠用度数で矯正した単焦点レンズで遠方距離も近方距離も見ることが可能である若年層にとっては、単焦点レンズよりも遠方視が不便な近々用レンズを好むとは考えにくい。
 また、中近用レンズは遠用度数測定位置が近々用レンズ、近用度数測定位置が遠近用レンズに近い位置に配置されているため、若年層が装用する場合は、遠方視が不便な上に眼精疲労の低減効果が期待できないレンズとなってしまう。
 本発明の態様は、近方距離を見る場合に無意識に近用部を使用することが可能で、さらに遠方距離は無理の無い眼球の回旋で見ることが可能な累進屈折力レンズの提供を目的とする。
 本発明の一態様にかかる累進屈折力レンズは、遠景に対応する屈折力を有する遠用部と、近景に対応する屈折力を有する近用部と、遠用部と近用部との間に設けられ遠用部から近用部までの屈折力を連続的に接続する中間部とを有する累進屈折力レンズであって、アイポイント位置と遠用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離が9mm以内であり、アイポイント位置と近用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離が5.5mm以内であり、遠用度数測定位置と近用度数測定位置との間に付加される加入度が1.0ディオプター以下である。
 本発明の態様にかかる累進屈折力レンズによれば、近方距離を見る場合に無意識に近用部を使用することが可能で、さらに遠方距離は無理の無い眼球の回旋で見ることが可能な累進屈折力レンズを提供することができる。
本発明の一実施形態に係る累進屈折力レンズの領域区分の概要を示す図である。 眼球運動による視線利用範囲を示す図である。 本発明の実施例1に係る累進屈折力レンズの加入度変化を示す図である。 本実施例に係る累進屈折力レンズの収差を示す図である。 本発明の実施例2に係る累進屈折力レンズの加入度変化を示す図である。 本実施例に係る累進屈折力レンズの収差を示す図である。 本発明の実施例3に係る累進屈折力レンズの加入度変化を示す図である。 本実施例に係る累進屈折力レンズの収差を示す図である。 遠用度数測定位置と近用度数測定位置との間の距離と、アイポイントから横目線での明視域の上限角度との関係を示すグラフである。
 本発明の一実施形態を説明する。以下の記載において、屈折力の単位は、特に言及しない場合にはディオプター(D)によって表されるものとする。また、以下の説明において、累進屈折力レンズの「上方」、「下方」、「上部」、「下部」等と表記する場合は、当該累進屈折力レンズが眼鏡用に加工される場合において眼鏡を装用したときのレンズの位置関係に基づくものとする。以下の各図面においても、レンズの位置関係(上下左右)は、紙面に対する位置関係(上下左右)と一致するものとする。
 図1は本実施形態に係る累進屈折力レンズにおける領域区分の概要を示す図である。 
 図1に示すように、累進屈折力レンズLSは、眼鏡用フレームの形状に合わせてレンズを加工する前の状態(玉摺り加工前の状態)になっており、平面視で円形に形成されている。図1に示す累進屈折力レンズLSの図中の上下方向は、装用状態における上下方向と一致している。この累進屈折力レンズLSは、図中上側が装用時において上方に配置されることとなり、図中下側が装用時において下方に配置されることとなる。累進屈折力レンズLSは、遠用部Fと、近用部Nと、累進部(中間部)Pとを有している。
 遠用部Fは、累進屈折力レンズLSの上方に配置されており、当該累進屈折力レンズLSが眼鏡用に加工された後には遠景に対応する屈折力を有する部分となる。近用部Nは、累進屈折力レンズLSの下部に配置されており、当該累進屈折力レンズLSが眼鏡用に加工された後には近景に対応する屈折力を有する部分となる。累進部Pは、累進屈折力レンズLSのうち遠用部Fと近用部Nの中間に配置されており、遠用部Fと近用部Nとの間の屈折力を連続的に滑らかに変化させて接続する部分である。
 累進屈折力レンズLSは、複数の基準点を有している。このような基準点として、例えば、図1に示すように、アイポイント(フィッティングポイントとも呼ばれる)位置EP、光学中心点OG、遠用度数測定位置F1、近用度数測定位置N1などが挙げられる。アイポイント位置EPは、装用者がレンズ装用する時の基準点となる。光学中心点OGは、レンズの光学的特性の中心点となる。
 遠用度数測定位置F1は、レンズの遠用度数を測定する測定基準点となる。遠用度数測定位置F1は、アイポイント位置EPの図中真上に設けられている。近用度数測定位置N1は、近用部Nにおいてレンズの近用度数を測定する測定基準点となる。近用度数測定位置N1は、アイポイント位置EPの図中真下に設けられている。
 遠用度数測定位置F1での屈折力又は近用度数測定位置N1での屈折力は、例えばそれぞれ処方値で指定された遠用度数又は近用度数に基づいて設定されることになる。また、本実施形態では、累進屈折力レンズLSで測定される近用度数測定位置N1の屈折力から遠用度数測定位置F1の屈折力を引いた値を「加入度」と表記する。
 本実施形態の累進屈折力レンズLSは、例えば図1に示すように、遠用度数測定位置F1からアイポイント位置EPまでの距離t1が9mm以下となるように形成されている。また、近用度数測定位置N1からアイポイント位置EPまでの距離t2が5.5mm以下となるように形成されている。
 この距離t2は、眼球運動を考慮した場合に重要な意味を有している。図2は、眼球運動による視線利用範囲を示す図である。例えばディスプレイを見ながら端末(VDA)を操作する場合などの近方視時において、図2に示すように、近用視点は光学中心点OGの上方に例えば0°、下方に例えば25°の範囲VA内で眼球を回旋させることが知られている。この場合の眼球の回旋範囲VAの上下方向の中央値は下方に12.5°である。例えば眼球の回旋中心から累進屈折力レンズLSまでの距離が25mm程度とすると、この中央値はアイポイント位置EPから約5.5mm下方の位置に相当する。
 本実施形態では、このような眼球の回旋範囲の中央値に対応する位置及び当該位置よりも上側に近用度数測定位置N1が設定されることになる。この構成により、装用者が眼球を大きく回旋させなくても近用部Nに視線を合わせることができるため、装用者の負担を軽減することができる。このため、眼精疲労を低減する効果が得られる。
 本実施形態の累進屈折力レンズLSは、上記距離t1と、距離t2との和を8.0mm以内とすることができる。この構成により、装用者が遠用部F及び近用部Nに視線を合わせる場合において眼球を回旋させる範囲をそれぞれ小さくすることができるため、より負担を軽減することができ、眼精疲労を低減することができる。なお、この累進屈折力レンズLSは、距離t1を距離t2以上とすることができる。
 本実施形態の累進屈折力レンズLSは、遠用度数測定位置F1と近用度数測定位置N1との間に付加される加入度が1.0ディオプター以下となるように形成されている。この構成により、非点収差を小さくすることが可能なため、レンズ装用における像のぼやけを防止又は低減させることが可能となる。
 本実施形態の累進屈折力レンズLSは、アイポイント位置EP及び当該アイポイント位置EPよりも下側の位置において、非点収差を0.5ディオプター未満とすることができる。この構成により、装用者が像のぼやけをほとんど感じずにレンズを装用することができる。
 更に、アイポイント位置EPよりも上側の位置においても、非点収差を0.5ディオプター未満とすることができる。この場合、遠方視の場合についても装用者が像のぼやけをほとんど感じずにレンズを装用することができるため、より効果が大きくなる。
 更に、人間の視覚において、瞬時に特定情報を雑音内より受容可能な範囲(有効視野)が知られており、この有効視野は例えば中心より左右方向に約15°以内の範囲とされている。この観点から、本実施形態の累進屈折力レンズLSは、当該左右方向の有効視野に対応する領域において、明視域(非点収差が例えば0.5ディオプター未満)とすることができる。
 以上のように、本実施形態に係る累進屈折力レンズLSは、遠景に対応する屈折力を有する遠用部Fと、近景に対応する屈折力を有する近用部Nと、遠用部と近用部との間に設けられ遠用部から近用部までの屈折力を連続的に接続する中間部Pとを有する屈折力レンズLSであって、アイポイント位置EPと遠用度数測定位置F1との装用状態での上下方向の距離t1が9mm以内、アイポイント位置EPと近用度数測定位置N1との装用状態での上下方向の距離t2が5.5mm以内であり、遠用度数測定位置F1と近用度数測定位置N1との間に付加される加入度が1.0ディオプター以下であることとしたので、レンズの非点収差を小さくすることによる像のぼやけの軽減及び眼球の旋回範囲の観点から、装用者に対する負担を軽減することができる。これにより、装用者の眼精疲労を低減することができる。
 (実施例1) 
 本発明の累進屈折力レンズについての実施例1を説明する。図3は、本実施例に係る累進屈折力レンズLS1のアイポイント位置EPの上下方向での加入度変化を示す図である。図4は、累進屈折力レンズLS1全体の収差を示す図である。
 図3及び図4に示すように、本実施例に係る累進屈折力レンズLS1は、遠用度数測定位置F1で完全矯正度数、加入度が0.5ディオプター、遠用度数測定位置F1がアイポイント位置EPより8mm真上、近用度数測定位置N1がアイポイント位置EPと同じ場所になり、遠用度数測定位置F1から近用度数測定位置N1まで加入度が一定の勾配で変化するように形成されている。
 また、累進屈折力レンズLS1は近用度数測定位置N1がアイポイント位置EPと同じ位置に配置されており、近用度数測定位置N1(アイポイント位置EP)以下で全て非点収差が0.5ディオプター未満の明視域となっている。
 この累進屈折力レンズLS1で遠方を見る場合について考える。各距離の物体を明視するための加入度の上限は表1のようになる。例えば5m遠方の物体を見るためには加入度が0.2ディオプター以下の領域で物体を見る必要がある。加入度が0.2ディオプター以下の領域は累進屈折力レンズLS1ではアイポイント位置EPの真上方向4.8mm以上に位置しているので、5m遠方の物体を見るためには眼球を10.9°以上真上に回旋させる必要がある。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 5m遠方の物体が眼球と同じ高さにある場合は、頭を10.9°以上真下に傾けることにより眼球を10.9°以上真上に回旋させた状態を維持する必要があるが、5m遠方の物体が眼球より1m高い位置にある場合は、頭の角度が水平な状態で物体を見た状態で眼球の回旋角が真上方向に11.5°となるので、この物体を見るために不自然に頭を真下に傾ける必要がない。
 各物体位置における、明視のために必要な頭を真下方向に動かす角度を表2に表す。表2の結果から、累進屈折力レンズLS1は例えば眼球と比較した物体の高さが0.5m以上、物体距離が3m以内の物体を見ることが多い装用者や、眼球と比較した物体の高さが1m以上、物体距離が5m以内の物体を見ることが多い装用者にとって特に快適な遠方視を与えることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 次に、累進屈折力レンズLS1で近方を見る場合について考える。累進屈折力レンズLS1は近用度数測定位置N1がアイポイント位置EPと同じ位置に配置されており、アイポイント位置EP以下の位置で近方を見る場合は、近方を見るために必要な調節力を0.5ディオプター低減させることができるので、その分の眼精疲労低減効果が期待できる。日常生活において近方をアイポイント位置EPより上で見るケースは通常では考えにくいため、累進屈折力レンズLS1は通常使用においては装用者にとって調節力0.5ディオプター分の眼精疲労低減効果が期待できる。
 また、累進屈折力レンズLS1は近用度数測定位置N1以下で全て非点収差が0.5ディオプター未満の明視域となっているので、累進屈折力レンズ特有のぼやけや歪みを感じずに近方を見ることができる。
 (実施例2) 
 次に、本発明の累進屈折力レンズについての実施例2を説明する。図5は、本実施例に係る累進屈折力レンズLS2のアイポイント位置EPの上下方向での加入度変化を示す図である。図6は、累進屈折力レンズLS2全体の収差を示す図である。
 図5及び図6に示すように、本実施例に係る累進屈折力レンズLS2は、遠用度数測定位置F1で完全矯正度数、加入度が0.5ディオプター、遠用度数測定位置F1がアイポイント位置EPより4mm真上、近用度数測定位置N1がアイポイント位置EPより4mm真下となり、遠用度数測定位置F1から近用度数測定位置N1まで加入度が一定の勾配で変化するように形成されている。
 まず、累進屈折力レンズLS2で遠方を見る場合について考える。各物体位置における、明視のために必要な頭を真下方向に動かす角度を表3に表した。表3を表2と比較すると、本レンズは実施例1のレンズよりも明視のために必要な頭を真下方向に動かすケースが少ないことがわかる。これは累進屈折力レンズLS2の遠用度数測定位置F1が実施例1のレンズよりも下に配置されているためである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 次に、累進屈折力レンズLS2を用いて近方を見る場合について考える。累進屈折力レンズLS2を用いて近用度数測定位置N1以下の位置で近方を見る場合は、近方を見るために必要な調節力を0.5ディオプター低減させることができるので、その分の眼精疲労低減効果が期待できる。但し本レンズは近用度数測定位置N1がアイポイント位置EPの4mm真下に配置されているので、加入度が0.5ディオプター付加されている部分で物体を見るためには9.1度以上視線を下に傾ける必要がある。
 各物体位置おける、頭を水平にして物体を見る視線での眼球の下方向の回旋角を表4に表した。表4の結果から、例えば眼球と比較した物体の高さが-5cm以下、物体距離が30cm以内の物体を見ることが多い装用者や、眼球と比較した物体の高さが-10cm以下、物体距離が50cm以内の物体を見ることが多い装用者にとっては自然な視線で調節力0.5ディオプター分の眼精疲労低減効果が期待できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 但し、表5で表される各物体位置おける、頭を水平にして物体を見る視線でのレンズの加入度の結果から、眼球の回旋角が下方向に9.1度未満の視線でも、表5内に記載された加入度分の眼精疲労効果が期待できることがわかる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 また、累進屈折力レンズLS2は近用度数測定位置N1以下で全て非点収差が0.5ディオプター未満の明視域となっているので、累進屈折力レンズ特有のぼやけや歪みを感じずに近方を見ることができる。
 (実施例3) 
 次に、本発明の累進屈折力レンズについての実施例3を説明する。図7は、本実施例に係る累進屈折力レンズLS3のアイポイント位置EPの上下方向での加入度変化を示す図である。図8は、累進屈折力レンズLS3全体の収差を示す図である。
 図7及び図8に示すように、本実施例では、遠用度数測定位置F1で完全矯正度数、加入度が0.75ディオプター、遠用度数測定位置F1がアイポイント位置EPより8mm真上、近用度数測定位置N1がアイポイント位置EPより4mm真下となり、遠用度数測定位置F1から近用度数測定位置N1まで加入度が一定の勾配で変化するように形成されている。
 まず本レンズで遠方を見る場合について考える。 
 図3と図7を比較すると、実施例1に係る累進屈折力レンズLS1と本実施例に係る累進屈折力レンズLS3とは、アイポイント位置EPより上の方向では加入度変化が等しいことがわかる。そのため、各物体位置における、明視のために必要な頭を真下方向に動かす角度は表2で表した値と等しくなる。
 次に、累進屈折力レンズLS3で近方を見る場合について考える。 
 図5と図7を比較すると、実施例2に係る累進屈折力レンズLS2と本実施例に係る累進屈折力レンズLS3とは、度数が変化している領域の度数勾配と、近用度数測定位置は等しい。但し累進屈折力レンズLS3は、アイポイント位置より下の方向では実施例2のレンズより全体的に0.25ディオプター多く加入度が付加されている。
 各物体位置おける、頭を水平にして物体を見る視線でのレンズの加入度は表6で表される。この結果から、累進屈折力レンズLS3は実施例2に係る累進屈折力レンズLS2よりも0.25ディオプター分多く眼精疲労低減効果が期待できることがわかる。また、正面視では実施例1の累進屈折力レンズLS1と同等、下方視では当該累進屈折力レンズLS1よりも多く眼精疲労低減効果が期待できることがわかる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 (実施例1~実施例3のまとめ) 
 以上の実施例1~実施例3において、例えば実施例1の累進屈折力レンズLS1と実施例2の累進屈折力レンズLS2とを比較すると、累進屈折力レンズLS1は累進屈折力レンズLS2より近用測定位置N1とアイポイント位置EPとの距離が短いため、近方を見る場合の使い勝手が良いことがわかる。また、累進屈折力レンズLS2は累進屈折力レンズLS1より遠用測定位置F1とアイポイント位置EPとの距離が短いため、遠方を見る場合の使い勝手が良いことがわかる。
 また、累進屈折力レンズLS1及び累進屈折力レンズLS2は加入度を0.5ディオプターとし、実施例3のレンズは加入度を0.75ディオプターとしたので、実施例3の累進屈折力レンズLS3は実施例1、実施例2の各レンズと比較すると最大1.5倍の眼精疲労低減効果が期待できることになる。
 但し図4、図6、図8を比較するとわかる通り、累進屈折力レンズLS3は累進屈折力レンズLS1、累進屈折力レンズLS2のレンズよりも近用度数測定位置N1と遠用度数測定位置F1との距離が4mm長いにも関わらず、実施例1、実施例2のレンズよりも明視域が狭くなっていることがわかる。これは加入度が大きいことが原因であり、一概に加入度が大きいレンズほど良いとは言えないことになる。
 よって、本発明に係るレンズを処方する場合は、不必要に加入度を大きくせず、装用者の使い勝手を損なわない範囲でできるだけ近用度数測定位置N1と遠用度数測定位置F1の距離を長くすることが望ましい。これにより、装用者の負担を軽減することができ、眼精疲労を低減することができる累進屈折力レンズを得ることができる。
 (実施例4) 
 次に、本発明の実施例4を説明する。 
 図9は、遠用度数測定位置F1と近用度数測定位置N1との間の距離(測定点間距離)(mm)と、アイポイントから横目線での明視域の上限角度(°)との関係を示すグラフである。なお、図9に示すグラフは、一の累進屈折力レンズをサンプルにデータ取ったグラフであり、累進屈折力レンズLSの特性を示す一例に過ぎない。
 図9によれば、加入度が一定の場合には上記距離が大きいほど明視域の上限角度が大きくなり、上記距離が一定の場合には加入度が大きいほど上限角度が大きくなることがわかる。明視域の上限角度を大きくしようとするには、加入度を小さくする又は上記距離を大きくすることが有効であることがわかる。
 また、累進屈折力レンズは、有効視野内(15°)において明視域の領域が確保されていることが好ましい。一方で、本発明においては、装用者の負担軽減の観点から、上記距離及び加入度が小さいほど好ましい。これらを満たすため、遠用度数測定位置F1から近用度数測定位置N1までの距離と、加入度とを適宜設定する必要がある。
 本実施例において、例えば加入度が0.75ディオプターの場合には、遠用度数測定位置F1と近用度数測定位置N1との距離を約13.5mm以上とする必要がある。この値は、本発明において設定される当該距離及び加入度の範囲内の値である。また、加入度が1.0ディオプターの場合には、当該距離は14.5mm以上とする必要がある。本実施形態においてアイポイント位置EPから遠用度数測定位置F1までの距離を9.0mmとし、アイポイント位置EPから近用度数測定位置N1までの距離を5.5mmとしたときの値が14.5mmであるため、加入度1.0ディオプターという値は、本発明における臨界値であるといえる。
 図9に示すように、加入度を1.0以上とする場合には、上記距離を14.5より大きくする必要がある。例えば加入度を1.25ディオプターとする場合、上記距離は16.0mm以上とする必要がある。当該距離をこのように長くしたのでは、装用者が遠用部Fあるいは近用部Nを使用する際に視線を合わせるために大きく眼球を回旋させる必要があるため、本発明の意義が薄れてしまうことになる。このため、加入度を1.0ディオプターよりも大きくすることは、遠用度数測定位置F1と近用度数測定位置N1との間の距離が大きくなりすぎることになるため、本発明では好ましくないといえる。
 LS 累進屈折力レンズ
 F  遠用部
 N  近用部
 P  累進部(中間部)
 F1 遠用度数測定位置
 EP アイポイント位置

Claims (5)

  1.  遠景に対応する屈折力を有する遠用部と、近景に対応する屈折力を有する近用部と、前記遠用部と前記近用部との間に設けられ前記遠用部から前記近用部までの屈折力を連続的に接続する中間部とを有する累進屈折力レンズであって、
     アイポイント位置と遠用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離が9mm以内であり、前記アイポイント位置と近用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離が5.5mm以内であり、前記遠用度数測定位置と前記近用度数測定位置との間に付加される加入度が1.0ディオプター以下である
     累進屈折力レンズ。
  2.  前記アイポイント位置と前記遠用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離と、前記アイポイント位置と前記近用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離との和が8.0mm以内である
     請求項1に記載の累進屈折力レンズ。
  3.  前記アイポイント位置及び当該アイポイント位置よりも装用状態での上下方向の下側の位置において、非点収差が0.5ディオプター未満である
     請求項1又は請求項2に記載の累進屈折力レンズ。
  4.  前記アイポイント位置よりも装用状態での上下方向の上側の位置において、非点収差が0.5ディオプター未満である
     請求項1から請求項3のうちいずれか一項に記載の累進屈折力レンズ。
  5.  前記アイポイント位置と前記遠用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離は、前記アイポイント位置と前記近用度数測定位置との装用状態での上下方向の距離以上である
     請求項1から請求項4のうちいずれか一項に記載の累進屈折力レンズ。
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