WO2013041222A1 - Linsensystem mit veränderbarer refraktionsstärke - Google Patents

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WO2013041222A1
WO2013041222A1 PCT/EP2012/003922 EP2012003922W WO2013041222A1 WO 2013041222 A1 WO2013041222 A1 WO 2013041222A1 EP 2012003922 W EP2012003922 W EP 2012003922W WO 2013041222 A1 WO2013041222 A1 WO 2013041222A1
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WO
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lens
lens system
angle
refractive
strength
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PCT/EP2012/003922
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English (en)
French (fr)
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Georg Bretthauer
Rudolf F. GUTHOFF
Liane Rheinschmitt
Jörg Nagel
Thomas Martin
Ingo SIEBER
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Karlsruher Institut für Technologie
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    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0081Simple or compound lenses having one or more elements with analytic function to create variable power
    • 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
    • G02C7/08Auxiliary lenses; Arrangements for varying focal length
    • G02C7/081Ophthalmic lenses with variable focal length
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/08Auxiliary lenses; Arrangements for varying focal length
    • G02C7/088Lens systems mounted to spectacles

Definitions

  • the invention relates to a lens system with variable refractive strength with an optical axis, comprising at least two preferably rotatable about an axis of rotation rotatable lens body according to the first claim.
  • Focusable lens systems are optical components for manipulating optical signals with variable optical power. Their field of application lies in various optical applications where an optical refractive power must be set to object or image widths, e.g. Photo and video cameras, microscopes, binoculars, telescopes or projectors. Furthermore, variable refractive power optical components of variable refractive optical components may be constructed, e.g. Zoom lenses. Variable refractive power optical components are also required for future intraocular implants designed to restore the accommodation ability of the human eye after presbyopia (presbyopia) or after cataract surgery (cataract surgery).
  • a refractive index adjustment in focusable lens systems involves a series arrangement of rigid lens bodies in which individual lens bodies are slidably arranged along the optical axis of the lens system (Milton Laikin: Lens design, Ed.3, Marcel Dekker Inc. New York (2001) ) P.331ff).
  • US Pat. No. 3,305,294 describes lens systems with rigid lens bodies in which the refractive strength can be adjusted by means of lens bodies which can be displaced laterally or perpendicular to the optical axis.
  • translational actuator concepts are more sensitive to impact due to relatively high mass forces compared to rotary actuator concepts.
  • the object of the invention is to provide a lens system with variable refractive power with rigid lens bodies, which manages without translational motion sequences and thus without the space required for this purpose.
  • the object is achieved by a rotary lens system having at least two rigid lens bodies with coincident optical axes, the refractive power of which can be varied by rotation of one or more lens bodies about the optical axis.
  • the refractive power of such an optical system therefore depends on the angle of rotation of these lens bodies about the optical axis.
  • the lens system has at least two, preferably exactly two lens bodies which can be rotated relative to each other about a common axis of rotation, the axis of rotation coinciding with the optical axis of the lens system and the lens body.
  • the steps follow either a discontinuous step function or to reduce the risk of optical artifacts (especially in a shading) or better manufacturability of a continuous jump function, ie one in an angular sector of preferably 0.01 ° to 90 °, preferably 0.01 ° up to 10 ° further preferred 0.02 ° and 5 ° changing jump-free surface course.
  • the curvature profiles of the lenses involved in the lens system are coordinated.
  • the refractive strengths of the individual lenses in each sector of the lens system delimited by the zero angles of the lens bodies combine to form a uniform refractive power.
  • the idea is to combine a number of helical optical interfaces into a lens system that provides the refractive powers in its sectors, i. changes between two refraction stages when one or more lenses are rotated with such helical optical interfaces about the optical axis.
  • Each lens body has two optical surfaces, one surface being preferably rotationally symmetric, i. having an angle-independent and adjustment-independent radial profile profile, while the other surface of a non-rotationally symmetric preferably as previously mentioned helically similar curved course follows.
  • Two adjacent lenses in the lens system preferably lie against one another with the rotationally symmetrical surfaces and can be rotated relative to one another.
  • the profile profiles of these adjacent surfaces fit into one another (in the sense of a relative to each other rotatable positive-negative form fit), so that the forming gap over the entire or predominant profile profile has a constant width.
  • the rotationally symmetric surfaces are preferably flat.
  • At least one rotationally symmetrical surface has an angle-independent curvature profile, e.g. corresponding to a convex or concave shape or rotationally symmetric diffractive structures.
  • a lens body consequently has a rotationally symmetrical preferably plane and a helically similar curved lens side, wherein the helically curved side is designed with a spherical or aspherical half-profile.
  • the curvature 1 / R of the curvature of the curved lens surface is preferably calculated linearly by the factor k proportional to the angle according to the following relationship
  • lens bodies hereinafter also referred to as lenses
  • their zero angle - if they are not superimposed - share the resulting common cross-sectional area of the lens system in at least two or in a larger number Sectors.
  • the resulting common cross-sectional area is the cross-sectional area of the optical beam path which is covered by all lens surfaces. If a lens has exactly one step, the angle a extends to a value range of 0 ° to 360 °.
  • a variant provides, so the two surfaces of a lens with non-linearly dependent on the angle oc curvature design that the lens as a whole still has a linear refractive index dependence on the angle ⁇ .
  • a lens system preferably consists of two identical lenses or two lenses with identical optical refractive power progression dependent on the angle ⁇ .
  • One embodiment provides to reduce the optical artifacts by optical filters, for example by monochrome filters or polarizing filters.
  • the filter surfaces are entwe the filter system upstream or placed directly on the pointing to the light incident filter surface by coating.
  • a lens with non-linear angle-dependent optical properties can also be used to correct for certain optical effects, e.g. to use astigmatism.
  • a further embodiment provides lens bodies each having at least two steps, each of the stepped lens bodies of the lens system preferably having the same number of steps, each with its own zero angle.
  • the sectors per lens body have between two stages each one with the angle with the axis of rotation increasing or decreasing (helical-like) curvature profile of the aforementioned type with angle-dependent steadily increasing or decreasing refractive strength. More preferably, all by the zero angle limited sectors of a lens body on the same angle-dependent helical curvature profile.
  • the curvature profiles are preferably also designed as Fresnellinsen- profile, which allows a significantly lower height of the lens system, and allows a reduction in weight, which can achieve a lower energy consumption of the drive. It also allows a larger refractive power range of the lens system. Possible artefacts can be reduced by shading the steps of the Fresnel lens profile.
  • the refractive strength of the lens body is preferably zero at the respective zero angle or another angle.
  • means are provided for shading the steps in the lenses.
  • a mono-, bi- or multifocal lens system with variable refractive total strengths arises.
  • a means for obscuring sectors in the rotary lens system is additionally required.
  • the means for shading also include the complete shading of individual sectors of the resul animal common cross-sectional area.
  • the means extends to the obscuration of sectors having a different refractive power than the other sectors of the lens system.
  • the means are characterized in that the means additionally completely cover one or more sectors in a lens surface.
  • the technical implementations of these means preferably each comprise one or more opaque sectors on each lens body, which preferably cover as opaque aperture either only the stage (in the case of multi-spot setting) or the stage with one or both adjacent sector areas (preferably monofocal setting).
  • An alternative embodiment of the means comprises a fan-like cover which spans a variable or fixed shading sector portion of the lens system.
  • the cover for a synchronous movement with the mutually rotatable lens bodies to this mechanically connected.
  • the lenses preferably have a rotationally symmetrical, more preferably also plane (planar) lens surface, which form a gap together with adjacent lenses with a correspondingly adapted mating surface.
  • a gap-shaped gap preferably a planar gap with angle-independent and adjustment-independent radial gap profile course.
  • This intermediate space preferably a planar gap, is conceivable as a dry or lubricated plain bearing or gas or liquid-based fluid bearing in the case where a rotational guidance directed against one another is provided between the lenses.
  • a fluid bearing provides a fluid delivery line (e.g., cannula) which directs the fluid into the center, i. leads into the central pivot point of the lenses and preferably serves as a rotation axis. Translational movements of the individual lenses against each other are not possible or in the case of gas storage only in a narrow range.
  • the lenses or a part of the lenses of a lens system are each mounted in rotation and / or in translation via a driven outer bearing ring. Every lens is in System either rigidly incorporated or rotatable about an outer bearing ring or mounted and driven in the axial direction.
  • a sliding or fluid storage and a corresponding rotationally symmetrical design of the mutually facing lens surfaces of the aforementioned type are no longer required. Consequently, a design of the mutually facing lens surfaces of two adjacent lenses is not necessarily in their topography to match each other, since the space between them is no longer required as part of a storage.
  • the essential features of the rotary lens system include
  • the production of these non-rotationally symmetrical surface shapes of the lens body is preferably carried out by forming, forming or machining processes, which are suitable for the production of lenses with optical surface quality, such as, for example, molding, injection molding or ultra-precision turning.
  • the rotary lens system is driven by a rotary manual or mechanical drive to change its refractive power.
  • Rotary drives e.g., electric motors
  • translational drives e.g., linear drives
  • a rotational movement of a lens allows in comparison to translational shifts better Ausnutzun the space, which is particularly advantageous in limited space requirements.
  • a rotary direct drive can be better in the
  • the lens surface is formed with angularly dependent refraction strength through an interface of the lens body to form another optically transparent solid.
  • an additional rotationally symmetrical outer surface of the resulting body can be achieved, whereby on the one hand an additional refractive basic strength can be introduced, on the other hand, an axial mechanical sliding bearing of the rotatable body against another solid surface can be realized.
  • an additional refractive basic strength can be introduced, on the other hand, an axial mechanical sliding bearing of the rotatable body against another solid surface can be realized.
  • a substantial compensation of chromatic aberrations can be realized.
  • 1a to d show a first embodiment of a rotation lens system consisting of two identical lens bodies, with a plane and a curved lens surface, 2 a lens of the lens system gem.
  • Fig.la to d in perspective view (finite elements);
  • the underside is a flat surface as well
  • Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • FIGS. 1a to d in two projections (a and c or b and d) and two settings (a and b or c and d) is a lens system 1 consisting of two lens bodies 2 and 3 identical in the example circular aperture.
  • FIG. 2 shows a perspective view of a lens of this lens system. In each case one side of the two lens body is designed as a flat surface 4 and 5 respectively.
  • the two planar surfaces are arranged parallel to each other, preferably not touching. They are preferably separated from one another by a gap, which can be used as a fluid bearing and / or for receiving diaphragms, and represent the two inner surfaces of the lens system. They are also arranged concentrically with one another.
  • the two outer surfaces 6 and 7 have a helical surface shape. It can be identical or different in both lenses 2 and 3.
  • the flat surfaces 4 and 5 are optionally also replaceable by profiled surfaces. These surfaces have a topography independent of the angle. Preferably, these are designed so that they form an angle-independent and adjustment-independent radial gap profile course in a mutually facing arrangement.
  • Fig.la and b are the two lens body in its rotational position about the optical axis 12 aligned so that the refractive power levels 8 and 9 are parallel to each other and in the same direction (angular direction, see. Fig.la) show.
  • Fig. 1c divides the resulting common cross-sectional area of the lens system (it is the cross-sectional area covered by the optical surfaces of each lens of the lens system, ie only in the resulting cross-sectional area does a light beam penetrate all lens surfaces of the system) into two sectors 10, 11 with different refractive power. This would result in a bifocal image in an imaging system.
  • the rotation increased or decreased the sum of the refractive powers of the two outer helical lens body surfaces in this sector of the optical region.
  • the second sector also has a constant refractive power, but much larger or smaller than that of the first sector.
  • a monofocal lens system with homogeneous refractive power
  • an absorbent obscuration is suitable.
  • the refractive power of the optically transmissive sector then represents the total refractive power of the lens system.
  • the obscuration reduces the amount of light through the lens system, but in most imaging optical systems no image information is thereby lost.
  • obscuration of a portion of the lens surface is required such that only one sector 10 or 11, or a portion thereof, is not covered.
  • lens areas can also be blackened or elastic or liquid panels (eg rubber film or liquid film) can be used as panels.
  • the panels are preferably arranged on or between the inner flat surfaces 4 or 5.
  • the aperture in the lens system upstream areas are to be arranged. Rays of light that could trigger the artifacts are trapped by the apertures before they reach the lens system.
  • optical artifacts can also be reduced or eliminated by filters or lens surfaces modified (eg coated) to filter surfaces, for example by monochrome, color or polar filters.
  • optical artifacts can also be reduced by distributing the refraction of light in the lens system to a plurality of boundary surfaces and thus making the deflections per lens surface smaller. This can be achieved either by increasing the number of lenses to three or more lenses or by double-sided optical lens topography on the lenses.
  • the helical-like surface shape is preferably formed by a preferably spherical or aspherical half-profile which varies continuously, preferably continuously linearly, with the angle about the optical axis.
  • the curvature depends linearly on the angle ⁇ and is calculated according to equation (1).
  • R or K change depending on the angle a, which describes the position of the considered half-profile in a lens body fixed cylindrical coordinate system preferably linearly according to
  • the lens system designed as above has a curvature amount I Ki I of the radial half-profile of one of the two lens body, which increases with the angle ß of a spatially fixed cylindrical coordinate system.
  • the angle ⁇ describes the position of the considered radial half-profile (Fig.l).
  • the curvature of an optical interface determines its optical refractive power or its refractive power, it is achieved by these curvature profiles of the two lens bodies as a function of the angle ⁇ that the sum of the refractive powers of the two outer lens body surfaces in a meridional plane in the entire optical range is constant , It represents the refractive total strength of the lens system.
  • the boundary surface is refracted into a meridional plane, so that the same refractive power of the rotation lens system results despite the tangential refraction components for beams from all meridional incidence planes and thus results in a constant refractive total strength of the rotation lens system.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • FIGS. 1 and 2 show a second embodiment of a lens of a lens system with two identical lenses in a perspective-distorted (with a 20 times increased topography) or perspective view of a finite element model.
  • This embodiment differs from the aforementioned variant shown in FIGS. 1 and 2 in that the refractive strength of the lens body is not infinite at the respective zero angle, but at another angle ⁇ , i. Both lenses have a linearly dependent on the angle ⁇ continuously increasing helically similar curved optical interface.
  • the second embodiment is particularly useful in an artificial accommodation system as a replacement for the natural human eye lens containing an optical system of variable refractive power.
  • This optical system is suitable for ensuring a refraction range of at least 20-23 dpt (dioptrin).
  • the rotary lens system of this embodiment is preferably designed with a continuously variable Brechkrafthub of -2.5 to +2.5 dpt preferably from -1.5 to +1.5 dpt.
  • the missing ground-breaking power of 21.5 dpt is provided by a rigid lens with constant refractive power upstream or downstream of the lens system.
  • the optical system of this embodiment has an aperture of between 3 and 8 mm, preferably between 4 and 6 mm, for use in an artificial accommodation system.
  • a concrete embodiment of the second embodiment for use in a accommodation system of the aforementioned type has the technical data summarized in Tab.l.
  • Table 1 Technical data of the lenses in a lens system according to the second embodiment for use in an artificial accommodation system
  • Both lenses of the rotary lens system of this specific embodiment are arranged concentrically in succession such that the flat surfaces of both lens bodies have a small distance of 20 ⁇ m from one another.
  • both lenses are aligned in their rotational position about the optical axis to each other, that the edges of the refractive power steps (see Fig. 8, 9 according to Fig. La) of both surfaces are parallel and exactly opposite or pointing in the same direction.
  • a part of the optical region is obscured, so that for all twist states -22.5 ° ⁇ ⁇ 22.5 ° of the lenses to each other only one of several sectors with different refractive power optically is permeable.
  • the obscuration (diaphragms) consists of two plane, absorbing sectors with a central angle of 22, 5 °. They are each positioned in the beam path directly in front of the lenses and each attached to one of these.
  • the refractive power levels of the lenses lie angularly in the respective obscuring sector which is firmly connected to the lens.
  • the obscuring sector peaks are also displaced beyond the jump edges of the refractive power steps in the direction of the center of the lens in the region of the optical axis (coincident with the axis of rotation) by about 176 ⁇ m, in order to achieve a slight enlargement of the entire obscuration range Stray and other interfering light influences at the obscuration edge are prevented or reduced.
  • each stage of each lens is covered with a respective shutter of the type mentioned, which is attached to this lens.
  • the surfaces in the obscured regions can alternatively be designed as continuous, ie as continuous and differentiable surface functions - also at the transition from the obscured surface region into the non-obscured surface region.
  • This allows a further, strong reduction of indirect scattered light and thus a potential improvement in the imaging quality of the rotary lens system.
  • Embodiment 2 ( Figures 3a and b) further shows that the effect of tangential refraction of beams in suitably designed rotary lens systems has no significant negative impact on the optical imaging quality.
  • Suitable measures for compensating for such negative effects by the tangential refractive components are the reduction in the change in curvature as a function of the angle of the helical interfaces, a reduction in the refractive index difference between the media at the helical optical interfaces and a reduction in the total thickness of the rotary lens system or the distance between the helical optical interfaces.

Abstract

Linsensystem (1) mit veränderbarer Refraktionsstärke mit einer optischen Achse (12). Die Aufgabe besteht darin, ein Linsensystem mit veränderbarer Refraktionsstärke mit starren Linsenkörpern zu schaffen, das ohne translatorische Bewegungsabläufe und damit ohne den hierfür erforderlichen Raumbedarf auskommt. Die Aufgabe wird durch ein Linsensystem, umfassend mindestens zwei um eine Drehachse gegeneinander verdrehbare Linsenkörper (2, 3), gelöst, wobei die Drehachse mit der optischen Achse des Linsensystems und der Linsenkörper zusammenfällt, die Linsenkörper jeweils eine Linsenfläche mit wendelähnlichem Krümmungsprofil (6, 7) mit einer um die Drehachse winkelabhängig (Winkel α) stetig ansteigenden oder abfallenden Refraktionsstärke und jeweils mindestens einer Refraktionsstärkenstufe an einem jeweiligen Nullwinkel (α = 0°) umfassen, die Nullwinkel der Linsenflächen die resultierende gemeinsame Querschnittsfläche des Linsensystems in mindestens zwei Sektoren einteilen, die Refraktionsstärken der Linsenkörper je Sektor zu einer einheitlichen Refraktionsstärke des Linsensystems zusammensetzen sowie Mittel zur Abschattung der Stufen in der Linsenfläche.

Description

Linsensystem mit veränderbarer Refraktionsstärke
Die Erfindung betrifft ein Linsensystem mit veränderbarer Refraktionsstärke mit einer optischen Achse, umfassend mindestens zwei um eine Drehachse gegeneinander verdrehbare vorzugsweise starre Linsenkörper gemäß des ersten Patentanspruchs .
Fokussierbare Linsensysteme sind optische Bauelemente zur Manipulation von optischen Signalen mit veränderbarer optischer Brechkraft. Ihr Einsatzgebiet liegt in verschiedenen optischen Anwendungen, bei denen eine optische Refraktionsstärke auf Objekt- oder Bildweiten eingestellt werden muss, z.B. Foto- und Videokameras, Mikroskope, Ferngläser, Fernrohre oder Projektoren. Weiterhin können aus optischen Komponenten veränderbarer refraktiver Stärke abbildende optische Systeme mit veränderbarer Vergrößerung gebaut werden, z.B. Zoom-Objektive. Optische Komponenten veränderbarer refraktiver Stärke sind auch für zukünftige intraokulare Implantate erforderlich, welche die Akkommodationsfähigkeit des menschlichen Auges nach Verlust durch Presbyopie (Alterssichtigkeit ) oder nach Kataraktoperation (chirurgische Behandlung des grauen Stars) wiederherstellen sollen.
Meist kommt für eine Refraktionsstärkenverstellung in fokus- sierbaren Linsensystemen eine serielle Anordnung starrer Linsenkörper zum Einsatz, bei denen einzelne Linsenkörper entlang der optischen Achse des Linsensystems verschiebbar angeordnet sind (Milton Laikin: Lens design; Ed.3, Marcel Dekker Inc. New York (2001) S.331ff ) .
Alternativ sind beispielsweise aus US 3.305.294 Linsensysteme mit starren Linsenkörpern, bei denen sich die Refraktionsstärke durch lateral bzw. senkrecht zur optischen Achse verschiebbarer Linsenköper verstellen lässt.
BESTÄTIGUNGSKOPIE Optische Linsensysteme veränderbarer refraktiver Stärke mit starren Linsenkörpern benötigen ferner für die Verstellung in axialer oder radialer Richtung einen translatorischen Stellantrieb. Translatorische Bewegungen wie auch Stellantriebe benötigen einen Bewegungsraum für die beweglichen Komponenten.
Ferner sind translatorische Aktorkonzepte aufgrund von relativ hohen Massenkräften im Vergleich zu rotatorischen Aktorkonzepten stoßempfindlicher.
Davon ausgehend liegt die Aufgabe der Erfindung darin, ein Linsensystem mit veränderbarer Refraktionsstärke mit starren Linsenkörpern zu schaffen, das ohne translatorische Bewegungsabläufe und damit ohne den hierfür erforderlichen Raumbedarf auskommt .
Die Aufgabe wird durch ein Linsensystem mit den Merkmalen in Anspruch 1 gelöst. Unteransprüche geben vorteilhafte Ausführungen des Linsensystems wieder.
Die Aufgabe wird durch ein Rotationslinsensystem mit mindestens zwei starren Linsenkörpern mit zusammenfallenden optischen Achsen gelöst, dessen refraktive Stärke durch Rotation einer oder mehrerer Linsenkörper um die optische Achse verändert werden kann. Die refraktive Stärke eines solchen optischen Systems hängt daher vom Verdrehwinkel dieser Linsenkörper um die optische Achse ab.
Folglich weist das Linsensystem mindestens zwei, bevorzugt genau zwei um eine gemeinsame Drehachse gegeneinander verdrehbare Linsenkörper auf, wobei die Drehachse mit der optischen Achse des Linsensystems und der Linsenkörper zusammenfällt.
Die Linsenkörper umfassen jeweils ein wendelähnliches Krümmungsprofil mit winkelabhängiger (Winkel ) stetig ansteigender oder stetig abfallender Refraktionsstärke (jeweils ohne Vorzeichenwechsel) , ausgehend von mindestens einer Refraktionsstärkenstufe (im Folgenden auch Stufen genannt) an einem jeweiligem Nullwinkel (a = 0°) . Die Stufen folgen dabei entweder einer unstetigen Sprungfunktion oder zur Reduzierung der Gefahr von optischen Artefakten (insbesondere bei einer Abschattung) oder zur besseren Herstellbarkeit einer stetigen Sprungfunktion, d.h. einem in einem Winkelsektor von bevorzugt 0,01° bis 90°, vorzugsweise 0,01° bis 10° weiter bevorzugt 0,02° und 5° verändernden sprungfreien Oberflächenverlauf.
Wesentlich dabei ist, dass die Krümmungsprofile der im Linsensystem beteiligten Linsen aufeinander abgestimmt sind. Dabei setzen sich die Refraktionsstärken der einzelnen Linsen in jedem durch die Nullwinkel der Linsenkörper begrenzten Sektoren des Linsensystems zu einer einheitlichen Refraktionsstärke zusammen .
Der Grundgedanke umfasst die Kombination mehrerer wendelähnlicher optischer Grenzflächen zu einem Linsensystem, das die refraktiven Stärken in seinen Sektoren, d.h. zwischen zwei Refraktionsstufen ändert, wenn eine oder mehrere Linsen mit solchen wendelähnlichen optischen Grenzflächen um die optische Achse verdreht werden.
Jeder Linsenkörper weist zwei optische Flächen auf, wobei eine Fläche vorzugsweise rotationssymmetrisch ist, d.h. einen winkelunabhängigen und einstellungsunabhängigen radialen Profilverlauf aufweist, während die andere Fläche einem nicht rotationssymmetrischen bevorzugt wie vorgenannt wendelähnlich gekrümmten Verlauf folgt. Zwei benachbarte Linsen im Linsensystem liegen bevorzugt mit den rotationssymmetrischen Flächen aneinander und lassen sich gegeneinander verdrehen.
In einer Ausfürungsform passen die genannten Profilverläufe dieser aneinander liegenden Flächen ineinander (im Sinne einer relativ zueinander verdrehbaren Positiv-negativ-Formpassung) , sodass der sich bildende Spalt über den gesamten oder überwiegendenden Profilverlauf eine konstante Breite aufweist. Die rotationssymmetrischen Flächen sind vorzugsweise plan.
In einer weiteren Ausführungsform weist mindestens eine rotationssymmetrische Fläche ein winkelunabhängiges Krümmungsprofil z.B. entsprechend einer konvexen oder konkaven Formgebung oder rotationssymmetrische diffraktive Strukturen auf.
Vorzugsweise weist ein Linsenkörper folglich eine rotationssymmetrische vorzugsweise plane und eine wendelähnlich gekrümmte Linsenseite auf, wobei die wendelähnlich gekrümmte Seite mit einem sphärischen oder asphärischen Halbprofil gestaltet ist. Ausgehend von einer Linse mit einem Krümmungsradius R0 im Nullwinkel berechnet sich die Krümmung 1/R des Krümmungsverlaufs der gekrümmten Linsenoberfläche vorzugsweise linear um den Faktor k proportional zum Winkel gemäß folgender Beziehung
— = ka+— (1)
R R0
Liegen zwei oder eine größere Anzahl dieser Linsenkörper (im Folgenden auch Linsen genannt) mit gegenläufig verändernder Krümmungsprofilerstreckung und je einer Stufe übereinander, teilen deren Nullwinkel - sofern sie nicht übereinander liegen - die resultierende gemeinsame Querschnittsfläche des Linsensystems in mindestens zwei bzw. in eine größere Anzahl Sektoren ein. Die resultierende gemeinsame Querschnittsfläche ist die Querschittsfläche des optischen Strahlenverlaufs, die von allen Linsenflächen überdeckt wird. Weist eine Linse genau eine Stufe auf, erstreckt sich der Winkel a auf einen Wertebereich von 0° bis 360°.
Eine Variante sieht vor, die beiden Oberflächen einer Linse mit nichtlinear vom Winkel oc abhängigen Krümmungsverlauf so zu gestalten, dass die Linse insgesamt dennoch einen linear vom Winkel α abhängigen optischen Refraktionsstärkenverlauf aufweist. In diesem Fall besteht ein Linsensystem vorzugsweise aus zwei identischen Linsen oder zwei Linsen mit identischen vom Winkel α abhängigen optischen Refraktionsstärkenverlauf.
Eine Ausführungsform sieht vor, die optischen Artefakte durch optische Filter zu reduzieren, beispielsweise durch Monochrom filter oder Polarisationsfilter. Die Filterflächen sind entwe der dem Filtersystem vorgeschaltet oder direkt auf der zum Lichteinfall hinweisenden Filterfläche durch Beschichtung auf gebracht .
Eine Linse mit nichtlinear vom Winkel abhängigen optischen Eigenschaften lässt sich zudem zur Korrektur bestimmter optischer Wirkungen wie z.B. eines Astigmatismus nutzen.
Eine weitere Ausführungsform sieht Linsenkörper mit jeweils mindestens zwei Stufen vor, wobei jeder der gestuften Linsenkörper des Linsensystems vorzugsweise dieselbe Anzahl an Stufen mit jeweils einem eigenen Nullwinkel aufweist. Die Linsen fläche eines jeden Linsenkörpers wird durch die Stufen jeweil in gleiche Sektoren mit gleicher Winkelerstreckung unterteilt Zwischen zwei Refraktionsstärkenstufen eines Linsenkörpers er streckt sich dann ein Winkel a von a = 360°/N (2)
(N = Anzahl der Refraktionsstärkenstufen) . Die Sektoren pro Linsenkörper weisen zwischen zwei Stufen jeweils ein mit dem Winkel mit der Drehachse zunehmendes oder abnehmendes (wendelähnliches) Krümmungsprofil der vorgenannten Art mit winkelabhängiger stetig ansteigender oder abfallender Refraktionsstärke auf. Weiter bevorzugt weisen alle durch die Nullwinkel begrenzten Sektoren eines Linsenkörpers dasselbe winkelabhängige wendelähnliche Krümmungsprofil auf.
Die Krümmungsprofile sind bevorzugt zudem als Fresnellinsen- profil gestaltet, was eine erheblich geringere Bauhöhe des Linsensystems ermöglicht, sowie eine Gewichtsreduzierung ermöglicht, wodurch sich ein geringerer Energiebedarf des Antriebs erzielen lässt . eiterhin wird dadurch ein größerer Brechkraftbereich des Linsensystems ermöglicht. Mögliche Arte fakte lassen sich durch eine Abschattung der Stufen des Fres- nellinsenprofils reduzieren.
Die Refraktionsstärke der Linsenkörper ist vorzugsweise am je weiligen Nullwinkel oder einem anderen Winkel gleich Null.
Zur Vermeidung von optischen Artefakten sind Mittel zur Abschattung der Stufen in den Linsen vorgesehen. Dabei entsteht je nach Verdrehzustand und Anzahl der Sektoren des Linsensystems ein mono-, bi- oder multifokales Linsensystem mit verän derbaren refraktiven Gesamtstärken. Zur Reduktion des Fokali- tätsgrades und um ein monofokales Rotationslinsensystem zu er halten ist zusätzlich ein Mittel zur Obskuration von Sektoren im Rotationslinsensystem erforderlich.
Um den Fokalitätsgrad des Linsensystems zu reduzieren und um ein monofokales Linsensystem mit homogener refraktiver Gesamt stärke zu erhalten, umfassen die Mittel zur Abschattung auch die vollständige Abschattung von einzelnen Sektoren der resul tierenden gemeinsamen Querschnittsfläche. Bevorzugt erstrecke sich die Mittel auf die Obskuration von Sektoren, welche eine abweichende refraktive Stärke als die übrigen Sektoren des Linsensystems aufweisen. Dabei kennzeichnen sich die Mittel dadurch, dass die Mittel zusätzlich einen oder mehrere Sektoren in einer Linsenfläche vollständig abdecken. Die technischen Umsetzungen dieser Mittel umfassen vorzugsweise jeweils einen oder mehrere lichtundurchlässige Sektoren auf jedem Linsenkörper, die bevorzugt als lichtundurchlässige Blende entweder nur die Stufe (bei Multifokaleinstellung) oder die Stufe mit einem oder beiden angrenzenden Sektorbereichen (vorzugsweise bei monofokaler Einstellung) abdecken.
Eine alternative Ausführungsform der Mittel umfasst eine fächerartige Abdeckung, die einen variablen oder fixen abzuschattenden Sektorabschnitt des Linsensystem überspannt. Vorzugsweise ist die Abdeckung für eine Synchronbewegung mit den gegeneinander verdrehbaren Linsenkörpern an diese mechanisch angebunden .
Die Linsen weisen wie vorgenannt bevorzugt eine rotationssymmetrische, weiter bevorzugt zudem plane (ebene) Linsenfläche auf, die gemeinsam mit benachbarten Linsen mit einer entsprechend angepassten Gegenfläche einen Spalt bilden. Zwischen den beiden Linsenkörpern erstreckt sich ein spaltförmiger Zwischenraum (Spalt) , bevorzugt planer Spalt mit winkelunabhängigem und einstellungsunabhängigem radialen Spaltprofilverlauf. Dieser Zwischenraum, vorzugsweise planer Spalt ist für den Fall, dass eine gegeneinander gerichtete Rotationsführung zwischen den Linsen vorgesehen ist, als trockenes oder geschmiertes Gleitlager oder gas- oder flüssigkeitsbasiertes Fluidlager konzipierbar. Eine mögliche Ausführung eines Fluidlagers sieht eine Fluidzuführungsleitung (z.B. Kanüle) vor, die das Fluid in das Zentrum, d.h. in den zentralen Drehpunkt der Linsen führt und vorzugsweise als Drehachse dient. Translatorische Bewegungen der einzelnen Linsen gegeneinander sind nicht oder im Falle einer Gaslagerung nur in einem engen Bereich möglich.
Alternativ werden die Linsen oder ein Teil der Linsen eines Linsensystems jeweils über einen angetriebenen Außenlagerring drehend und/oder translatorisch gelagert. Jede Linse ist im System entweder starr eingebunden oder über einen Außenlager- ring drehbar oder in axiale Richtung gelagert und angetrieben. Eine Gleit- oder Fluidlagerung sowie eine entsprechend rotationssymmetrische Gestaltung der zueinander gerichteten Linsenflächen der vorgenannten Art sind dabei nicht mehr erforderlich. Folglich ist eine Gestaltung der zueinander zugewandten Linsenflächen zweier benachbarter Linsen nicht zwingend in ihrer Topographie aneinander anzupassen, da der Zwischenraum zwischen diesen nicht mehr als Teil einer Lagerung erforderlich ist.
Zusammengefasst umfassen die wesentlichen Merkmale des Rotationslinsensystems
a) die wendelähnlichen optischen Grenzflächen der Linsen, deren radiale Halbprofile ihre Krümmungsparameter in Abhängigkeit vom Winkel α um die optische Achse ändern,
b) die Kombination mehrerer solcher wendelähnlicher optischer Grenzflächen zu einem Linsensystem, das die refraktive Stärke in seinen Sektoren ändert, wenn eine oder mehrere Linsen mit solchen wendelähnlichen Grenzflächen um die optische Achse verdreht werden sowie
c) die optionale Obskuration von Sektoren im Rotationslinsensystem, welche eine andere refraktive Stärke als die übrigen Sektoren des Linsensystems aufweisen, um den Fokalitätsgrad des Linsensystems zu reduzieren und um ein monofokales Linsensystem mit homogener refraktiver Gesamtstärke zu erhalten .
Die Fertigung dieser nicht rotationssymmetrischen Oberflächenformen der Linsenkörper erfolgt vorzugsweise mit umformenden, urformenden oder spanenden Verfahren, die für die Herstellung von Linsen mit optischer Oberflächenqualität geeignet sind, wie beispielsweise Blankpressen, Spritzgießen oder Ultrapräzisionsdrehen . Das Rotationslinsensystem wird zur Änderung seiner refraktiven Stärke durch einen rotatorischen manuellen oder maschinellen Antrieb angetrieben. Dadurch ergeben sich gegenüber den in der Optik gewöhnlichen Linearantrieben mehrere signifikante Vorteile :
1. Rotatorische Antriebe (z.B. Elektromotoren) sind im Vergleich zu translatorischen Antrieben (z.B. Linearantrieben) wesentlich einfacher aufgebaut und können mit einem geringe ren Aufwand betrieben werden. Dies gilt insbesondere für di elektromechanische Wandlung, wobei ein Linsenkörper direkt in den Rotor des Antriebs integrierbar ist.
2. Eine rotatorische Bewegung einer Linse ermöglicht im Vergleich zu translatorischen Verschiebungen bessere Ausnutzun des Bauraumes, was insbesondere bei begrenzten Raumbedarf vorteilhaft ist.
3. Bei direktem Antrieb durch einen rotatorischen Wandler von nichtmechanischer in mechanische Energie, z.B. einen elek- tromechanischen Wandler, entfällt die mechanische Wandlung einer Rotations- in eine Translationsbewegung, wie sie häufig bei starren Linsensystemen mit translatorischer Verschiebung entlang der optischen Achse oder senkrecht zu die' ser erforderlich ist. Durch die fehlende mechanische Wandlungseinheit und ihre Energieverluste ergibt sich ein geringerer Bauraumbedarf und ein geringerer Energiebedarf des Antriebes .
4. Ein rotatorischer Direktantrieb lässt sich besser in den
häufig ringförmigen und begrenzten Bauraum um die kreisförmige Apertur optischer Systeme integrieren (z.B. piezoelektrischer Wanderwellenmotor) . Dies ist insbesondere auch bei intraokularen Implantaten der Fall, welche die Akkommodationsfähigkeit des menschlichen Auges nach Verlust durch Presbyopie (Alterssichtigkeit ) oder nach Kataraktoperation (chirurgische Behandlung des grauen Stars) wiederherstellen sollen. Bei diesen steht nur ein kleiner z.B. zylinderringförmiger Bauraum für den Antrieb optischer Elemente zur Verfü- gung, der nach Abzug des notwendigen optischen Bereichs im begrenzten Volumen des Kapselsacks verbleibt.
5. Zur Änderung der refraktiven Stärke des Rotationslinsensystems wird aufgrund der reinen Rotation von Linsenkörpern mit kreisförmigem Querschnitt um ihr Zentrum kein Verschiebevolumen benötigt, wie es bei der translatorischen Verschiebung von starren Linsenkörpern zur Änderung der refraktiven Stärke eines optischen Systems von diesen überstrichen wird. Dadurch ergibt sich eine geringere Baugröße für das Rotationslinsensystem im Vergleich zu anderen optischen Systemen mit veränderbarer refraktiver Stärke.
In einer weiteren Ausführungsform wird die Linsenfläche mit winkelabhängiger Refraktionsstärke durch eine Grenzfläche des Linsenkörpers zu einem anderen optisch-transparenten Festkörper gebildet. Dadurch ist z.B. eine zusätzliche rotationssymmetrische Außenfläche des resultierenden Körpers erzielbar, wodurch einerseits eine zusätzliche refraktive Grundstärke eingebracht werden kann, andererseits eine axiale mechanische Gleitlagerung des drehbaren Körpers gegen eine weitere Festkörperoberfläche realisierbar wird. Weiterhin kann durch die Materialwahl des konjugierten optisch-transparenten Festkörpers und die Form der zusätzlichen rotationssymmetrischen Aus- senfläche ein weitgehender Ausgleich chromatischer Aberrationen realisiert werden.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert, das optional auch mit einzelnen oder allen vorgenannten Maßnahmen zusätzlich kombinierbar oder erweiterbar ist. Es zeigt
Fig.la bis d eine erste Ausführung eines Rotationslinsensystems, bestehend aus zwei identischen Linsenkörpern, mit einer planen und einer gekrümmten Linsenfläche, Fig.2 eine Linse des Linsensystems gem. Fig.la bis d in perspektivischer Darstellung (Finite Elemente) ; die Unterseite ist eine plane Oberfläche sowie
Fig.3a und b eine Linse des Linsensystems einer Ausführungsform in perspektivisch-verzerrter (a) und perspektivischer (b) Darstellung (Finite Elemente); die Unterseite ist eine plane Oberfläche .
Ausführungsform 1 :
Die in Fig.la bis d in zwei Projektionen (a und c bzw. b und d) und zwei Einstellungen (a und b bzw. c und d) dargestellte Ausführung ist ein Linsensystem 1 bestehend aus zwei im Beispiel identischen Linsenkörpern 2 und 3 mit kreisförmiger Apertur. In perspektivischer Darstellung zeigt Fig.2 eine Linse dieses Linsensystems. Jeweils eine Seite der beiden Linsenkörper ist als plane Fläche 4 bzw. 5 gestaltet. Die beiden planen Flächen sind parallel zueinander gerichtet angeordnet, berühren sich vorzugsweise nicht. Sie sind vorzugsweise durch einen Spalt, der als Fluidlager und/oder zur Aufnahme von Blenden nutzbar ist, voneinander getrennt und stellen die beiden inneren Flächen des Linsensystems dar. Sie sind zudem konzentrisch zueinander angeordnet. Die beiden äußeren Flächen 6 und 7 besitzen eine wendelähnliche Oberflächenform. Sie kann bei beiden Linsen 2 und 3 identisch oder von unterschiedlicher Form sein.
Die planen Flächen 4 und 5 sind optional auch durch profilierte Flächen ersetzbar. Diese Flächen weisen eine Topographie unabhängig vom Winkel auf. Vorzugsweise sind diese dabei so gestaltet, dass sie bei einer zueinander weisenden Anordnung einen winkelunabhängigen und einstellungsunabhängigen radialen Spaltprofilverlauf bilden. In Grundstellung gem. Fig.la und b sind die beiden Linsenkörper in ihrer Drehlage um die optische Achse 12 so ausgerichtet, dass die Refraktionsstärkenstufen 8 und 9 parallel zueinander verlaufen und in die gleiche Richtung (Winkelrichtung, vgl. Fig.la) zeigen. Die Winkel α = 0° zeigen für beide Linsen dabei in die gleiche Richtung. Der Verdrehwinkel φ, d.h. der Winkel, gegen die die beiden Linsen gegeneinander verdreht sind, ist in der Grundstellung Null (φ = 0°) .
Bei Rotation der beiden Linsenkörper um den Verdrehwinkel φ gegeneinander {φ ungleich 0°, vgl. Fig.lc) teilt sich die resultierende gemeinsame Querschnittsfläche des Linsensystems (sie ist die Querschnittsfläche, die von den optischen Flächen jeder Linse des Linsensystems überdeckt wird, d.h. nur in der resultierenden Querschnittsfläche durchdringt ein Lichtstrahl alle Linsenflächen des Systems) in zwei Sektoren 10, 11 mit unterschiedlicher refraktiver Stärke. Dadurch würde in einem abbildenden System eine bifokale Abbildung entstehen. Durch die Drehung wurde die Summe der refraktiven Stärken der beiden äußeren wendelähnlichen Linsenkörperflachen in diesem Sektor des optischen Bereichs vergrößert oder verringert. Der zweite - Sektor besitzt ebenfalls eine konstante refraktive Stärke, die jedoch wesentlich größer oder kleiner ist, als die des ersten Sektors .
Um ein monofokales Linsensystem (mit homogener refraktiver Stärke) zu erhalten ist es daher erforderlich, den zweiten Sektor optisch undurchlässig auszuführen. Hierzu ist bspw. eine absorbierende Obskuration geeignet. Die refraktive Stärke des optisch durchlässigen Sektors stellt dann die refraktive Gesamtstärke des Linsensystems dar. Durch die Obskuration reduziert sich zwar die Lichtmenge durch das Linsensystem, bei den meisten abbildenden optischen Systemen geht jedoch dadurch keine Bildinformation verloren. Zur Sicherstellung einer homogenen, monofokalen refraktiven Gesamtstärke des Linsensystems ist eine Obskuration eines Teils der Linsenfläche in der Weise erforderlich, dass nur ein Sektor 10 oder 11 oder ein Teil desselben nicht abgedeckt ist. Für eine Obskuration eines Sektors eignen sich insbesondere fächerförmig gefaltete Blenden oder mehrere Blendenelemente in der Form von Sektoren, die sich je nach dem zu überspannenden Winkelbereich mehr oder weniger auf- oder auseinanderschieben und damit anpassen. Alternativ lassen sich auch Linsenbereiche schwärzen oder elastische oder flüssige Blenden (z.B. Gummifolie oder Flüssigkeitsfilm) als Blenden einsetzen. Die Blenden sind vorzugsweise auf oder zwischen den innen liegenden planen Flächen 4 oder 5 angeordnet. Führen jedoch die über eine äussere Fläche 6 oder 7 auftreffenden Lichtstrahlen zu Lichtstreuung oder unerwünschten Reflexionen oder anderen optischen Artefakten im Linsensystem, so sind die Blenden in dem Linsensystem vorgeschalteten Bereichen anzuordnen. Lichtstrahlen, die die Artefakte auslösen könnten, werden vor Erreichen des Linsensystems durch die Blenden abgefangen.
Insbesondere an den Stufen einer Linsenoberflächen besteht die besondere Gefahr der Streulichtentstehung, welches die optischen Eigenschaften des Rotationslinsensystems verschlechtert und dadurch beispielsweise die Abbildungsqualität in einem optischen Abbildungssystem verringert. Diese unerwünschte Streuung kann verringert oder sogar eliminiert werden, indem die Streuquellen, d.h. die Stufen von einer Blende überspannt werden oder die Stufen durch Abrundungen und flachere Gestaltung entschärft werden.
Alternativ oder ergänzend lassen sich optische Artefakte auch durch Filter oder zu Filterflächen modifizierte (z.B. beschichtete) Linsenflächen reduzieren oder eliminieren, z.B. durch Monochrom-, Färb- oder Polfilter. Ferner sind optische Artefakte auch dadurch reduzierbar, dass man die Lichtbrechungen im Linsensystem auf mehrere Grenzflächen verteilt und damit die Umlenkungen pro Linsenoberfläche kleiner gestaltet. Dies ist entweder über eine Erhöhung der Linsenzahl auf drei oder mehr Linsen oder durch beidseitige optische Linsentopographie auf den Linsen realisierbar.
Die wendelähnliche Oberflächenform wird vorzugsweise durch ein sich mit dem Winkel um die optische Achse stetig vorzugsweise linear veränderndes vorzugsweise sphärisches oder asphärisches Halbprofil gebildet. Die Krümmung hängt linear von dem Winkel α ab und berechnet sich gemäß der Gleichung (1) . Bei einem sphärischen Halbprofil ist dies der Krümmungsradius R bzw. seine Inverse die Krümmung K (= 1/R) . R bzw. K ändern sich in Abhängigkeit des Winkels a, der die Lage des betrachteten Halbprofils in einem linsenkörperfesten Zylinderkoordinatensystem beschreibt vorzugsweise linear gemäß
Κι ( α ) = Kio + aio α ( 3 )
( Kio = Krümmung an der refraktiven Stufe, aio = winkelspezifische Änderung der Krümmung) . In einer solchen stetig oder linear zunehmenden Oberflächenkrümmung tritt an mindestens einem Winkel α eine Stufe 8 auf, die den Krümmungswert wieder zum Ursprungswert Kio zurücksetzt. Beide Linsenkörper werden in ihrer Drehlage um die optische Achse zunächst so aneinander ausgerichtet, dass die Kanten der Stufen beider Oberflächen parallel, d.h. im gleichen Winkel senkrecht zur optischen Achse zueinander ausgerichtet sind. Diese Ausrichtung wird im Folgenden als „Nulllage" bezeichnet.
Das wie vorgenannt gestaltete Linsensystem weist einen Krümmungsbetrag I Ki I des radialen Halbprofils eines der beiden Linsenkörper auf, der mit dem Winkel ß eines raumfesten Zylinderkoordinatensystems zunimmt. Zugleich nimmt der Krümmungs- betrag | K21 des radialen Halbprofils des anderen Linsenkörpers mit demselben Winkel ß ab. Der Winkel ß beschreibt dabei die Lage des betrachteten radialen Halbprofils (Fig.l) . Da die Krümmung einer optischen Grenzfläche ihre optische Brechkraft bzw. ihre refraktive Stärke bestimmt, wird durch diese Krümmungsverläufe der beiden Linsenkörper in Abhängigkeit des Winkels ß erreicht, dass die Summe der refraktiven Stärken der beiden äußeren Linsenkörperflächen in einer meridionalen Ebene im gesamten optischen Bereich konstant ist. Sie stellt die refraktive Gesamtstärke des Linsensystems dar.
Durch die tangentiale Steigung dz/da der beiden äußeren Linsenkörperflächen 5 und 6 werden auftreffende Lichtstrahlen an diesen optischen Grenzflächen jedoch zusätzlich zur radialen Ablenkung auch tangential gebrochen. Meridional auf die erste wendelähnliche Linsenfläche einfallende Strahlen verlassen dadurch ihre meridionale Einfallebene. Sie treffen deshalb nicht mehr in dieser Meridionalebene auf die zweite wendelähnliche optische Grenzfläche, welche dort eine Krümmung K2(o£i ) ihres Halbprofils besitzt, sondern an einem Punkt dieser Grenzfläche, der in dem radialen Halbprofil mit einer Krümmung
K2 ( Qfi + AOitang ) K2 ( «i ) (4)
(Aatang = Winkeldifferenz der meridionalen Einfallsebene des Lichtstrahls zur meridionalen Ebene des Schnittpunktes der zweiten wendelähnlichen optischen Grenzfläche mit dem ausfallenden Lichtstrahl) liegt. Die Stärke dieser Brechung wird wesentlich durch den Geometrieparameter ai0 bestimmt, welcher die Krümmungsänderung des Halbprofils in Abhängigkeit des Winkels beschreibt. In einer günstigen Ausführungsform des Rotationslinsensystems, wie sie - wie in Fig.la bis d wiedergegeben - z. B. bei linearem Krümmungsverlauf vorliegt, ist die Winkeldifferenz A tang konstant für alle meridional einfallenden Strahlen und diese werden an der zweiten wendelähnlichen opti- sehen Grenzfläche wieder in eine Meridionalebene hinein gebrochen, so dass sich trotz der tangentialen Brechungsanteile für Strahlen aus allen meridionalen Einfallebenen die gleiche re- fraktive Stärke des Rotationslinsensystems ergibt und damit eine konstante refraktive Gesamtstärke des Rotationslinsensystems resultiert.
Ausführungsform 2 :
Fig.3a und b zeigen in perspektivisch-verzerrter (mit um den Faktor 20 erhöhter Topographie) bzw. perspektivischer Darstellung eines Finite-Elemente-Modells eine zweite Ausführungsform einer Linse eines Linsensystems mit zwei identischen Linsen. Diese Ausführungsform unterscheidet sich von der vorgenannten und in Fig.l und 2 gezeigten Variante dadurch, dass die Refraktionsstärke des Linsenkörpers nicht am jeweiligen Nullwinkel, sondern an einem andern Winkel α unendlich ist, d.h. beide Linsen weisen eine vom Winkel α linear abhängig stetig ansteigende wendelähnlich gekrümmte optische Grenzfläche auf.
Die zweite Ausführungsform eignet sich besonders in einem künstlichen Akkommodationssystem als Ersatz der natürlichen menschlichen Augenlinse, welches ein optisches System veränderbarer refraktiver Stärke enthält. Dieses optische System ist geeignet, einen Refraktionsbereich von mindestens 20- 23 dpt (Dioptrin) zu gewährleisten. Das Rotationslinsensystem dieser Ausführung wird vorzugsweise mit einem kontinuierlich veränderbaren Brechkrafthub von -2,5 bis +2,5 dpt bevorzugt von -1,5 bis +1,5 dpt auslegt. Die fehlende Grundbrechkraft von 21,5 dpt wird durch eine zusätzlich zum Linsensystem vor- oder nachgeschaltete starre Linse mit konstanter Brechkraft erbracht. Das optische System dieser Ausführungsform besitzt für den Einsatz in einem künstlichen Akkommodationssystem eine Apertur zwischen 3 und 8 mm, vorzugsweise zwischen 4 und 6 mm. Eine konkrete Ausgestaltung der zweiten Ausführungsform für den Einsatz in einem Akkommodationssystem der vorgenannten Art weist die in Tab.l zusammengefassten technischen Daten auf.
Tab.1 : Technische Daten der Linsen in einem Linsensystems gemäß der zweiten Ausfürhungsform für den Einatz in einem künstlichen Akkomodationssystem
Radius 2 , 5 mm
Dicke am Scheitel 120 μιη
minimale Randdicke 50 μτ
maximale Randdicke 191 μπι
K0 -24 irf1
K 7, 639 rrf1
minimaler Krümmungsradius im optischen,
-47 , 62 mm
nicht-obskurierten Bereich
maximaler Krümmungsradius im optischen,
47 , 62 mm
nicht-obskurierten Bereich
Linsenmaterial mit Brechungsindex Glas, n = 1,5 optisches Füllmedium mit Brechungsindex Luft, n = 1, 0
Beide Linsen des Rotationslinsensystems dieser konkreten Ausführung sind konzentrisch derart nacheinander angeordnet, dass die planen Flächen beider Linsenkörper einen geringen Abstand von 20 um zueinander aufweisen. In der Nullage des Verdrehwinkels φ = 0° sind beide Linsen in ihrer Drehlage um die optische Achse so zueinander ausgerichtet, dass die Kanten der Refraktionsstärkenstufen (vgl. 8, 9 gem. Fig. la) beider Oberflächen parallel sind und sich genau gegenüber stehen bzw. in die gleiche Richtung zeigen. Bei Verdrehung eines der Linsenkörper im Winkelbereich -22,5° ^ φ ^ 22,5° um die optische Achse (vgl. 12 gem. Fig. la) ändert sich die refraktive Stärke D des optischen Systems gemäß einer paraxialen Vorauslegung des Rotationslinsensystems entsprechend in einem Bereich von
-1,5 dpt ^ AD ^ 1,5 dpt . Um eine homogene, monofokale refraktive Gesamtstärke des optischen Systems zu erhalten, wird ein Teil des optischen Bereichs obskuriert, so dass für alle Verdrehzustände -22,5° φ < 22,5° der Linsen zueinander nur einer von mehreren Sektoren mit unterschiedlicher refraktiver Stärke optisch durchlässig ist. Die Obskuration (Blenden) besteht aus zwei planen, absorbierenden Sektoren mit einem Zentriwinkel von je 22 , 5 ° . Sie sind im Strahlenverlauf jeweils unmittelbar vor den Linsen positioniert und jeweils an einer dieser befestigt. Die Refraktionsstärkenstufen der Linsen liegen dabei winkelmittig im jeweiligen mit der Linse fest verbundenen obskurierenden Sektor. Die obskurierenden Sektorspitzen sind außerdem entlang der Sprungkanten der Refraktionsstärkenstufen in Richtung des Linsenmittelpunktes im Bereich der optischen Achse (fällt mit Verdreh- achse zusammen) um ca. 176 μπι über diesen hinaus verschoben, um eine geringfügige Vergrößerung des gesamten Obskurationsbe- reichs zu erreichen, womit Streu- und sonstige Störlichteinflüsse am Obskurationsrand verhindert oder reduziert werden.
Die beispielhaft vorgenannte Obskuration für Rotationslinsensysteme, bei der die Blenden in Form von Winkelsektoren auf den Linsen den Winkelbereich α von cpmin bis (pmax um die optische Achse vollständig abdecken, ist für alle Ausführungsformen des Linsensystems vorteilhaft. Die Sektorförmigen Blenden erstrecken sich über die wendelähnlichen optischen Grenzflächenbereiche beidseitig einer Refraktionsstärkenstufe jeweils im gleichen maximalen Winkelbereich ±γ, vorzugsweise um
9min/2 ^ γ ^ pmax / 2 . Jede Stufe jeder Linse wird mit einer jeweiligen Blende der genannten Art, die mit dieser Linse befestigt ist, abgedeckt.
Als wesentlicher Vorteil ergibt sich dadurch in der genannten Nulllage ein geringerer Lichtmengenverlust durch die Obskuration als in den anderen Verdrehzuständen des Rotationslinsensystems. Der Lichtmengenverlust wird dann maximal bei φ = c min und φ = c max - Weiterhin werden bei dieser Obskurationsausfüh- rung die Refraktionsstärkenstufen der optischen Grenzflächen stets überdeckt. Dadurch entsteht einerseits weniger, nämlich nur noch indirektes Streulicht an den Kanten der Stufen insbesondere der Refraktionsstärkestufen. Außerdem entfällt die bei anderen Obskurationsvarianten vorhandene Notwendigkeit, die Obskuration zur Abdeckung der Kanten an den Stufen bzw. Sprüngen der optischen Oberflächen und zur Vermeidung von direktem Streulicht größer auszuführen, als zum Erzielen eines monofokalen Abbildungsverhaltens des Rotationslinsensystems mindestens erforderlich wäre. Dadurch ergibt sich wiederum ein geringerer Lichtmengenverlust als bei anderen Obskurationsvarianten .
Andererseits können die Oberflächen bei dieser besonders günstigen Obskurationsausführung in den obskurierten Bereichen alternativ als kontinuierlich verlaufend, also als stetige und differenzierbare Oberflächenfunktionen - auch am Übergang vom obskurierten Oberflächenbereich in den nicht-obskurierten Oberflächenbereich - ausgeführt werden. Damit lässt sich eine weitere, starke Verringerung von indirektem Streulicht und damit eine potentielle Verbesserung der Abbildungsqualität des Rotationslinsensystems erzielen. Außerdem ergeben sich große fertigungstechnische Vorteile für die Linsenkörper mit kontinuierlich verlaufender Oberfläche im Vergleich zu solchen mit einem Sprung bzw. einer Stufe in der optischen Oberfläche.
In vorgenannten Ausführungsformen des Rotationslinsensystems, d.h. mit linearem Krümmungsverlauf der Linsenflächen, gilt auch bei Verdrehung beider Linsenkörper ausgehend von der Nulllage (φ = 0) zueinander, dass die Winkeldifferenz Aatang aufgrund der tangentialen Brechungsanteile für alle meridional einfallenden Strahlen konstant ist. Ferner werden diese Brechungsanteile an einer zweiten wendelähnlichen optischen
Grenzfläche (im Ausführungsbeispiel an der zweiten Linse) oder an der Summe der weiteren optischen Grenzflächen wieder in eine Meridionalebene hinein gebrochen. Damit ergibt sich trotz der tangentialen Brechungsanteile für Strahlen aus allen meri- dionalen Einfallebenen die gleiche refraktive Stärke des Rotationslinsensystems, womit eine konstante refraktive Gesamt- stärke des Rotationslinsensystems resultiert. Das Ausführungsbeispiel 2 zeigt zudem, dass der Effekt der tangentialen Brechung von Strahlen bei geeignet ausgelegten Rotationslinsensystemen auch in den vorgesehenen Verdrehzuständen des Rotationslinsensystems mit unterschiedlicher refraktiver Stärke keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die optische Abbildungsqualität hat.
Das Ausführungsbeispiel 2 (Fig.3a und b) zeigt ferner, dass der Effekt einer tangentialen Brechung von Strahlen bei geeignet ausgelegten Rotationslinsensystemen keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die optische Abbildungsqualität hat. Geeignete Maßnahmen zur Kompensation derartiger negativer Auswirkungen durch die tangentialen Brechungsanteile sind die Verringerung der Krümmungsänderung in Abhängigkeit des Winkels der wendelähnlichen Grenzflächen, eine Verringerung der Brechungsindexdifferenz zwischen den Medien an den wendelähnlichen optischen Grenzflächen und eine Verringerung der Gesamtdicke des Rotationslinsensystems bzw. des Abstandes zwischen den wendelähnlichen optischen Grenzflächen.
Bezugszeichenliste
1 Linsensystem
2 erste Linse
3 zweite Linse
4 rotationssymmetrische Fläche der ersten Linse
5 rotationssymmetrische Fläche der zweiten Linse
6 äußere gekrümmte Fläche der ersten Linse
7 äußere gekrümmte Fläche der zweiten Linse
8 Refraktionsstärkenstufe der ersten Linse
9 Refraktionsstärkenstufe der zweiten Linse
10 Sektor mit erster refraktiver Stärke
11 Sektor mit zweiter refraktiver Stärke
12 Optische Achse

Claims

Patentansprüche
1. Linsensystem (1) mit veränderbarer Refraktionsstärke mit einer optischen Achse (12) , umfassend mindestens zwei um eine Drehachse mit einem Verdrehwinkel φ gegeneinander verdrehbare Linsenkörper (2, 3), wobei
a) die Drehachse mit der optischen Achse des Linsensystems und der Linsenkörper zusammenfällt,
b) die Linsenkörper jeweils mindestens eine Linsenfläche mit mindestens einem Krümmungsprofil (6, 7) mit einer um die Drehachse winkelabhängig (Winkel cc) wendelähnlich stetig ansteigenden oder abnehmenden Refraktionsstärke und jeweils mindestens einer Refraktionsstärkenstufe (8, 9) an einem jeweiligen Nullwinkel (a = 0°) umfassen,
c) die Linsenflächen jeder Linse im Linsensystem eine gemeinsame resultierende Querschnittsfläche überdecken, d) die Nullwinkel der Linsenkörper die resultierende gemeinsame Querschnittsfläche in Sektoren (10, 11) einteilen,
e) sich die Refraktionsstärken der Linsenkörper in mindestens einem Sektor zu einer einheitlichen und vom Verdrehwinkel cp abhängigen Refraktionsstärke des Linsensystems zusammensetzen sowie
f) Mittel zur Abschattung der Stufen in der Linsenfläche.
2. Linsensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Linsenkörper jeweils eine gleiche Anzahl, aber mindestens je zwei Refraktionsstärkestufen (8, 9) mit jeweils einem eigenen Nullwinkel aufweisen, die Linsenfläche der Linsenkörper durch die Refraktionsstärkestufen jeweils in Sektoren mit identischer Winkelerstreckung unterteilt sind und die Sektoren pro Linsenkörper jeweils ein wendelähnliches Krümmungsprofil mit winkelabhängig stetig ansteigender oder abnehmender Refraktionsstärke aufweisen.
3. Linsensystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die stetig ansteigende oder abnehmende Refraktionsstärke der Krümmungsfläche mit dem Winkel α proportional veränderbare Refraktionsstärke ist.
4. Linsensystem nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Abschattung zusätzlich einen oder mehrere Sektoren in der resultierenden gemeinsamen Querschnittsfläche vollständig abdecken.
5. Linsensystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel jeweils einen oder mehrere lichtundurchlässige Sektoren auf jedem Linsenkörper umfassen.
6. Linsensystem nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Refraktionsstärkenstufe im Bereich der Abschattung einen stetigen verändernden sprungfreien Oberflächenverlauf aufweist.
7. Linsensystem nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Linsenfläche ein rotationssymmetrisches winkelunabhängiges Krümmungsprofil oder rotationssymmetrische diffraktive Strukturen aufweist.
8. Linsensystem nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Refraktionsstärke mindestens eines der Linsenkörper am jeweiligen Nullwinkel oder einem andern Winkel α unendlich ist.
9. Linsensystem nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Krümmungsprofile als Fresnellin- senprofil gestaltet sind. Linsensystem nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Linsenfläche mit winkelabhängiger Refraktionsstärke durch eine Grenzfläche des Linsenkörpers zu einem anderen optisch-transparenten Festkörper gebildet wird .
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