WO2023117984A1 - Zentriervorrichtung und ein verfahren zum bestimmen von optischen zentrierparametern eines brillenträgers - Google Patents

Zentriervorrichtung und ein verfahren zum bestimmen von optischen zentrierparametern eines brillenträgers Download PDF

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WO2023117984A1
WO2023117984A1 PCT/EP2022/086767 EP2022086767W WO2023117984A1 WO 2023117984 A1 WO2023117984 A1 WO 2023117984A1 EP 2022086767 W EP2022086767 W EP 2022086767W WO 2023117984 A1 WO2023117984 A1 WO 2023117984A1
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WO
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light field
eye
target
measurement
fixation target
Prior art date
Application number
PCT/EP2022/086767
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English (en)
French (fr)
Inventor
Stephan Trumm
Michel Stutz
Lukas GROMANN
Original Assignee
Rodenstock Gmbh
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Filing date
Publication date
Application filed by Rodenstock Gmbh filed Critical Rodenstock Gmbh
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C13/00Assembling; Repairing; Cleaning
    • G02C13/003Measuring during assembly or fitting of spectacles
    • G02C13/005Measuring geometric parameters required to locate ophtalmic lenses in spectacles frames

Definitions

  • the invention relates to a centering device and a method for determining optical centering parameters of a spectacle wearer and a use.
  • individually optimized lenses makes it possible to meet the needs of people with visual defects and, for example, to provide lenses with individually optimized fields of vision.
  • Individually adapted spectacle lenses enable an optimal correction of optical visual defects of a user of the spectacle lenses.
  • An individual calculation and adjustment of spectacle lenses is also possible for sports glasses, which are characterized by large deflections, frame and front tilt angles.
  • the usage position depends on a large number of optical centering parameters, for example the distance between the pupils of the user, the frame angle, the lens tilt, the lens frame, the corneal vertex distance of the system of glasses and eye and the grinding height of the lenses.
  • optical centering parameters for example the distance between the pupils of the user, the frame angle, the lens tilt, the lens frame, the corneal vertex distance of the system of glasses and eye and the grinding height of the lenses.
  • the spectacle lenses can be arranged or centered in a spectacle frame according to the optical centering parameters used for production, so that the spectacle lenses are actually worn by the spectacle wearer in the usage position according to the optical centering parameters.
  • the optician has a large number of measuring devices at his disposal, in particular centering devices.
  • a centering device is known, for example, from DE 10 2005 003 699 A1.
  • image data of the head of the spectacle wearer are generated from at least two image recording directions and the optical centering parameters are determined from these.
  • the gaze of the spectacle wearer in the position of use can be determined, for example, by the subject fixing the bridge of his nose in a mirror image. It is also possible to use a speckle pattern or a luminous point.
  • One goal is to align the eyeglass wearer's gaze in such a way that the actual alignment of the eyes corresponds to the gaze behavior to be measured.
  • DE 10 2008 003 906 B4 discloses a fixation target as an aid for aligning the viewing direction of the spectacle wearer for such a centering device.
  • the fixation target generates a light field for controlling the gaze of the spectacle wearer, while image data of the head of the spectacle wearer are generated by the centering device. This is particularly helpful for people with ametropia who cannot solve common visual tasks, e.g. due to high ametropia and/or squinting,
  • adjustable elements such as lens holders are used as fixation targets, with which the entire system can be adjusted in such a way that the optical system meets the desired requirements.
  • fixation targets In this case, it is possible in particular to work with high-precision (and therefore expensive) individual elements such as lenses, tubes, screens, etc., in order to align the light field of the fixation target.
  • the previously known fixation targets require at least one complex opto-mechanical system with individual elements (such as micrometer screws), which are only required to adjust the fixation target. In order to precisely align the light field generated by the fixation target, a complex manual adjustment of the entire system is required, which is time-consuming and costly.
  • fixation targets are therefore high, since their individual components have to be designed with high precision and/or have to be adjusted in a complex manner.
  • the necessary precision with regard to focal length, lateral position of the center and/or wedge errors cannot be achieved using inexpensive manufacturing processes.
  • Spectacle lenses are, for example, single-focal lenses, multifocal lenses, for example progressive lenses, with or without tinting, mirror coating and/or polarization filters.
  • Two “image recording devices” are, for example, two digital cameras that are positioned separately from one another. It is possible that an image recording device preferably a digital camera and at least one comprises an optical deflection element or mirror, image data of a portion of a head being recorded or generated with the camera by means of the deflection mirror. Two image recording devices therefore comprise in the same way, for example, two in particular digital cameras and at least two deflection elements and/or mirrors, with one digital camera and at least one deflection mirror each representing an image recording device. Furthermore, preferably, two image recording devices can also consist of precisely one digital camera and two deflection elements and/or mirrors, with image data being recorded and/or generated with a time delay by means of the digital camera.
  • image data is generated at a first point in time, with a partial area of a head being imaged by means of one deflection mirror, and image data are generated at a second point in time, which image the partial area of the head by means of the other deflection mirror.
  • the camera can also be arranged in such a way that image data is generated by the camera at the first and/or the second point in time, with no deflection mirror being necessary and/or being arranged between the camera and the head.
  • the two image recording devices can generate image data from different recording directions.
  • Two different and/or different "recording directions" mean that different image data are generated from overlapping partial areas of the head, preferably from one and the same partial area of the head, in particular that image data and/or comparison image data from identical partial areas of the user's head under different perspective views can be generated. Consequently, although the same partial area of the head is imaged, the image data and/or comparison image data differ.
  • Different recording directions can also be achieved, for example, by the image data being generated by at least two image recording devices, with the effective optical axes of the at least two image recording devices not being parallel.
  • Dimensioning in box dimensions is understood to mean the system of dimensions as defined in the relevant standards, for example in DIN EN ISO 8624 and/or DIN EN ISO 13666 and/or DIN 58 208 and/or DIN 5340.
  • DIN EN ISO 8624 and/or DIN EN ISO 13666 and/or DIN 58 208 and/or DIN 5340 are examples of conventional terms and parameters used.
  • the caste size and other conventional terms and parameters used reference is made to the book “The optics of the eye and the visual aids” by Dr. Roland Enders, 1995 Optical Specialist Publications GmbH, Heidelberg, and the book “Optics and Technology of Glasses” by Heinz Diepes and Ralf Blendowske, 2002 Verlag Optical Specialist Publications GmbH, Heidelberg.
  • the "pupillary distance” essentially corresponds to the distance between the centers of the pupils, in particular in the zero viewing direction.
  • the pivot point of an eye is the point of the eye that remains essentially still when the eye moves, when the head is in a fixed position, for example when the gaze is lowered or raised by rotating the eye.
  • the center of rotation of the eye is essentially the center of rotation of the eye.
  • Effective optical axes of the image recording devices are those areas of lines which emanate from the center point of the respective apertures of the image recording devices perpendicular to these apertures and intersect the imaged partial area of the user's head.
  • the effective optical axes are in particular the optical axes of the image recording devices, these optical axes being conventionally perpendicular to a lens system Image recording devices are arranged and emanate from the center of the lens system. If there are no other optical elements in the beam path of the image recording devices, such as deflection mirrors or prisms, then the effective optical axis essentially corresponds to the optical axis of the image recording device.
  • the effective optical axis no longer corresponds to the optical axis of the image recording device as it emanates from the image recording device.
  • the effective optical axis is that area of an optical axis of an image recording device, which may be optically deflected multiple times, which intersects the user's head without changing the direction.
  • the optical axis of the image pickup device corresponds to a line which emanates from a center point of an aperture of the image pickup device at a right angle to a plane which includes the aperture of the image pickup device, the direction of the optical axis of the image pickup device being defined by optical elements such as mirrors and /or prisms, is changeable.
  • the effective optical axes of two image pickup devices can almost intersect.
  • a “cylindrical lens” is a lens whose curved surfaces are at least partially designed as at least one section of a cylindrical surface or resemble such sections of cylindrical surfaces. Unlike a spherical lens, which focuses light to a single point, the cylindrical lens focuses a beam of light along a single axis, the "focal axis" and/or "focal line”.
  • a cylindrical lens can be described as a spherical lens, but only in one plane.
  • a cylindrical lens can also be in the form of an acylinder or an aspherical cylinder, ie as a lens with a cylindrical surface whose cross section deviates from the circular shape.
  • Plano-concave and plano-convex acylinders can be used as well as those with a spherical or aspheric back.
  • Such an aspheric cylinder lens can direct incident light along a focal line without the influences of the spherical focus aberration.
  • the "optical axis" of a fixation target with a cylindrical lens is an axis parallel to a direction of focal line generated electromagnetic rays which are parallel after passing through the cylindrical lens (see also the direction of propagation of the parallel rays shown in Fig. 3 Rays of light 50).
  • substantially parallel describes electromagnetic radiation whose direction of propagation is in particular parallel. This means that two electromagnetic rays are parallel if their directions of propagation are identical. This is particularly the case for electromagnetic radiation after passage through a cylindrical lens when a source of electromagnetic radiation is arranged in the focal plane essentially parallel to the focal line of the cylindrical lens, in particular in the focal line of a cylindrical lens. If sources of electromagnetic radiation are arranged in the focal line, the radiation is also perpendicular to the plane of the lens.
  • Two electromagnetic beams can also be essentially parallel if their directions of propagation form an angle with one another, this angle being less than about 10°, more preferably less than about 5°, particularly preferably less than about 2°, particularly preferably less than about 1 °, more preferably less than about 0.25°, more preferably less than about 0.1°, most preferably less than about 0.05°.
  • two electromagnetic beams pass through the focal line of a cylindrical lens and the two electromagnetic beams are perpendicular to the focal line, they are substantially parallel after passing through the cylindrical lens.
  • the two rays will be substantially parallel after passing through the cylindrical lens if the respective distances of of the focal line is smaller than a predetermined value.
  • a predetermined value is smaller than a predetermined value.
  • the distance of the light source from the focal line (or the focal plane) is less than about 5%, preferably less than about 2%, preferably less than about 1%, preferably less than about 0.5%, preferably less than about 0.
  • the device thus enables a measurement accuracy of at least approximately ⁇ 0.2 mm, preferably at least approximately ⁇ 0.05 mm, further preferably at least approximately ⁇ 0.01 mm, for determining the pupillary distances.
  • this corresponds to an angular deflection of the eye of less than approx. ⁇ 1°.
  • This deflection is caused by an equally large deviation between the desired direction of the optical axis of the target and its actual direction.
  • a deviation in the angular deflection of the eye of less than approximately 1° is preferably made possible.
  • Electromagnetic radiation and “light” can be used interchangeably.
  • the term “substantially” can describe a slight deviation from a target value, in particular a deviation within the scope of manufacturing accuracy and/or within the scope of the necessary accuracy, so that an effect is retained, as is the case with the target value.
  • the term “substantially” can therefore mean a deviation of less than about 30%, less than about 20%, less than about 10%, less than about 5%, less than about 2%, preferably less than about 1% from a target value and/or target position, etc.
  • the term “substantially” includes the term “identical”, i. H. be without deviation from a target value, a target position, etc.
  • the term "light field" describes electromagnetic radiation emitted by a flat object.
  • the flat object can be part of a fixation target, for example.
  • the flat object can be, for example, a curved surface of a cylindrical lens through which electromagnetic radiation emerges from the cylindrical lens. Although in this case the electromagnetic radiation exits through the curved surface, a spectacle wearer who looks at the light field perceives the light field, for example, as being emitted by a flat, ie non-curved, flat object.
  • the light field can also be emitted from a surface of a diffuser that is rectangular, for example.
  • a "substantially rectangular light field” describes, in its most general form, a light field having a lengthwise dimension and a widthwise dimension, where the lengthwise dimension can be greater than the widthwise dimension, for example. It is also possible for the light field to be essentially square, ie the lengthwise extent is approximately equal to the widthwise extent.
  • the substantially rectangular light field may be the electromagnetic radiation emitted from a substantially rectangular area, for example an at least partially translucent backlit area.
  • an essentially rectangular light field can be a light field whose projection onto a projection plane is essentially a rectangle, the projection plane being perpendicular to the electromagnetic rays which are parallel to one another, i.e.
  • substantially rectangular also includes deviations from the rectangular shape, e.g. B. with rounded corners, essentially elliptical, in particular with a ratio of the long semi-axis to the short semi-axis of more than 1: 2.
  • the target is preferably rectangular.
  • a "line” is not limited to a line in the mathematical sense. Rather, the term line also includes a two-dimensional object with a finite length and a finite width. A line can thus be a rectangle with a small width compared to the length of the rectangle.
  • the term "homogeneous light” in particular along one direction describes that light with essentially the same light output and/or luminosity is emitted by the lighting device in particular along this direction. At all points of the illuminating device along this direction, from which light is emitted, the emitted light has a similar, structure-free intensity. The intensity can decrease towards the edges. If the emitted light is essentially homogeneous in this direction, the viewer cannot differentiate between individual light sources, but perceives a luminous line and/or, due to the finite extent of the lighting device, a luminous strip and/or a luminous area, which and/or that emits light of uniform intensity. This applies to a large number of directions, in particular to a light-emitting surface.
  • the term "habitual head and body posture” represents the basis of an exact and tolerable centering of the spectacle lens.
  • the "habitual head and body posture” essentially corresponds to a head and body posture that is as natural as possible for the spectacle wearer.
  • the spectacle wearer can assume the "habitual head and body position" when looking at himself in the mirror, for example, since looking in the mirror is an everyday and very familiar situation for everyone.
  • a habitual head and body posture compared to a natural view into the distance, can be achieved if the subject fixes the bridge of his nose in the mirror image.
  • the habitual head and body posture can correspond to the natural posture of the spectacle wearer, which is determined by his physical and mental state, habit, everyday life, job and leisure time.
  • the spectacle wearer has a relaxed neck posture and a healthy, essentially ideal head posture, in particular when the head is positioned exactly over the shoulders (and in the downward extension exactly over the arch of the foot).
  • the habitual head and body posture is preferably assumed when standing.
  • the head sits substantially just above the shoulders (and extending downward just above the arch of the foot).
  • the ears stand upright and are located over the middle of the shoulders.
  • the Neck is only slightly concave, i.e. curved inwards.
  • the weight of the head is carried by the entire skeleton, i.e. the bones, via the spine. Since the neck muscles do not need to carry any weight, they are all soft and the head can move freely on the spine. With all other head and/or neck postures, the neck muscles are chronically tight because they must now hold the weight of the head against gravity.
  • One aspect relates to a centering device for determining optical centering parameters of a spectacle wearer with a fixation target, which generates a two-dimensionally expanded light field at a measurement location for illuminating at least one eye of the spectacle wearer.
  • a measuring device is designed to determine at least one measuring position of the at least one eye of the spectacle wearer when viewing the light field generated by the fixation target.
  • a correction device includes deviation information about a deviation of the light field actually generated by the fixation target at the measurement location from a target light field predetermined at the measurement location.
  • the correction device corrects the determined measurement position of the at least one eye when viewing the light field actually generated at the measurement location, taking into account the deviation information, to a target position of the at least one eye, which the at least one eye would probably assume at the measurement location if it were to view the predetermined target light field there.
  • a parameter calculation device determines at least one of the optical centering parameters to be determined on the basis of the determined target position of the at least one eye.
  • the centering device can be, for example, than that in reference DE 10 2005 003 699 A1.
  • the centering device can be designed, for example, as a video centering system.
  • the centering device comprises at least the fixation target, the measuring device, the correction device and the parameter calculation device.
  • the centering device is designed and/or configured to optical
  • Corneal vertex distance and / or to determine a frame lens angle Corneal vertex distance and / or to determine a frame lens angle.
  • the centering device has, in particular, the measuring device.
  • the measuring device can, for example, have at least two image recording devices for generating image data of the head of the spectacle wearer.
  • the image recording devices can, for example, generate a stereo image of the head of the spectacle wearer.
  • the measuring device can also only have an image recording device, e.g. in combination with an illumination device such as a pattern projection device.
  • Such a single-camera system i.e. a centering device with only one image recording device, can be combined with an attachment bracket, for example.
  • a pattern projection device can be dispensed with here.
  • the measuring device can in particular be designed to generate image data of the head of the spectacle wearer.
  • the image data may include the head of the eyeglass wearer and an eyeglass frame.
  • the measuring device can determine the measuring position of the at least one eye of the spectacle wearer from the image data.
  • the measuring device preferably determines the measuring positions of both eyes of the spectacle wearer.
  • the measuring device can have further elements, such as mirrors, lenses and/or grids for deflecting the optical axes of the at least one image recording device. Furthermore, the measuring device can have lighting means, a processor, a memory and/or a software implementation, for example.
  • the spectacle wearer When generating the image data, the spectacle wearer can be arranged approximately at a predetermined distance in front of the centering device.
  • the measuring position of the at least one eye can in particular be a measuring graduation of the include at least one eye.
  • the measurement position can in particular include a measurement alignment of the at least one eye.
  • the light field is emitted by the fixation target.
  • the fixation target is thus designed and configured to generate the light field that can be perceived by the spectacle wearer in such a way that the spectacle wearer's gaze is aligned.
  • the light field can be designed as a substantially rectangular light field.
  • the light field illuminates at least one eye of the spectacle wearer, preferably at least both eyes of the spectacle wearer, particularly preferably the entire face of the spectacle wearer.
  • the spectacle wearer can be instructed to look at the light field generated by the fixation target. Then the light field of the fixation target influences and/or controls the measuring position and/or the measuring position of the eye.
  • the fixation target can be designed, for example, roughly like the fixation target disclosed in publication DE 10 2008 003 906 B4.
  • the fixation target can be formed by a vertical, diffusely luminous line and a vertically oriented cylindrical lens.
  • the diffusely luminous line can be in the focal line of the cylindrical lens, so that the resulting light field is formed in the horizontal plane parallel to the direction of propagation and diffuse in the vertical direction.
  • an eye in the area of the light field can be deflected in the horizontal direction parallel to the direction of propagation of the light field without being influenced in the vertical direction.
  • the propagation direction can be aligned in such a way that the light field radiates from the centering device to the spectacle wearer.
  • the horizontal component of the direction of the light field can be uniform over the entire area be formed in parallel. Otherwise the eye would be deflected in the horizontal direction deviating from the direction of the light field, namely in the respective local direction of the light field at the location of the pupil.
  • a fixation target with an approximately point light source and a spherical (or aspherically corrected) lens can be used.
  • the punctiform light source is arranged in the focal point of this lens, the eye of the spectacle wearer can be deliberately deflected in two directions, e.g. in the horizontal x-direction and in the vertical y-direction (cf. also Figure 2).
  • the light source is e.g. arranged on the optical axis of the lens between the lens and its focal point, the light field is divergent as seen from the fixation target and at least one eye of the spectacle wearer is guided by this light field towards the optical axis of the fixation target.
  • this can be done equally symmetrically, e.g. in the horizontal x-direction and in the vertical y-direction (cf. also FIG. 2). If the light source is arranged outside the optical axis of the fixation target, an asymmetry occurs, i.e. a deviation of the light field actually generated at the measurement location from the desired field of view predetermined at the measurement location, which can cause an incorrect deflection of the eye.
  • the fixation target illuminates at least the measurement site with its light field.
  • the measurement location describes the spatial area illuminated by the light field of the fixation target, in which the centering device should and/or can determine the measurement position and/or the optical centering parameters of the spectacle wearer.
  • the light field does not have to be limited to the measurement location.
  • At least one eye of the spectacle wearer is arranged at this measurement location.
  • the centering device is calibrated and/or aligned in such a way that it can determine the measurement position of the at least one eye at the measurement location using the measurement device.
  • a parameter calculation the optical centering parameters directly from the measured measuring positions of the eyes In the case of the centering device according to the invention, however, it is not the measuring position determined by the measuring device that is used, but the corrected target position. This is particularly useful when the measurement position deviates from the target position. This deviation can be caused, for example, by an inexpensively designed fixation target, which does not generate its target light field exactly, but an error-prone light field.
  • the fixation target may either be incorrectly calibrated relative to the centering device, and/or damaged, and/or be of inferior quality.
  • Such a faulty fixation target does not generate the predetermined target light field at the measurement location, but the real light field that deviates from it. If the actual measurement position and/or measurement position of the eye is used to determine the optical centering parameters in the case of an incorrect fixation target, the centering parameters can be faulty.
  • this error is corrected and/or avoided by the correction device.
  • the deviation information is stored in the correction device.
  • the deviation information includes information about the deviation of the light field actually generated by the fixation target at the measurement location from the target light field predetermined there.
  • the variance information may include different variance components in one dimension, in two dimensions, or in three dimensions.
  • the discrepancy information can be stored on a data medium, in particular on a data medium of the correction device.
  • the deviation information may be in the form of a function and/or in tabular form.
  • the correction device receives the measurement position of the at least one eye from the measurement device.
  • the correction device can also receive the measurement positions of both eyes.
  • the corrections can each be made monocularly, with the measuring positions of the two eyes being able to be measured monocularly in each case.
  • two fixation targets with, for example, independent corrections, or alternatively a common fixation target, can preferably be used be used. Due to the faulty fixation target, the position of the eyes in the measurement position is not adapted to the target light field, but to the faulty real light field.
  • the correction device calculates the target position and/or target position that the eye or eyes would assume if the fixation target were to generate the target light field.
  • the deviation information can in particular contain information about the actually generated light field.
  • the correction of the measurement position to the target position and/or target position of the at least one eye can include a “virtual” eye movement, so to speak, namely an eye movement relative to the head and/or spectacle frame of the spectacle wearer. With this correction, the head posture and/or the alignment and positioning of the spectacle frame can in particular be left unchanged. It is therefore only possible to correct the target position and/or target setting of the at least one eye, for example purely correcting the rotational alignment and/or incorrect deflection of the at least one eye.
  • the correction device can have a processor and/or be implemented in software.
  • the correction device makes it possible to correct the error caused by a faulty fixation target when determining the optical centering parameters and to generate higher-quality centering data.
  • the correction device makes it possible in particular to use qualitatively poorer and/or more cost-effective fixation targets, since its erroneous light field is calculated out of the measurement data generated by the measuring device by the correction device.
  • the production costs of the centering device can be reduced, since components with higher tolerances and/or standard components with specified parameters can be used.
  • the centering device makes it possible to shorten and/or simplify the time-consuming adjustment of the fixation target relative to the measuring device and/or the centering device, since an incorrect adjustment of the fixation target can also be corrected by the correction device.
  • the spectacle wearer can be positioned as desired.
  • the eyeglass wearer's gaze can be "automatically” aligned by the fixation target in such a way that the gaze behavior does not have to be controlled by a person operating the device.
  • the spectacle wearer can at least partially fixate the light field. It is thus possible, using the light field, to determine the view of a person who wears glasses, e.g. B. for measurement purposes, so that the actual alignment of the pupils corresponds to a defined, predetermined viewing behavior. In a particularly advantageous manner, the viewing direction and/or the pupil position of the pupil(s) of the spectacle wearer can be determined with a habitual head and body posture.
  • the use of the light field allows the spectacle wearer to adopt his habitual head and body posture when fitting a progressive lens, since the spectacle wearer is only slightly restricted in his head posture, in contrast to the use of a punctiform fixation target (such as a luminous point). namely by expanding the light field.
  • the spectacle wearer can view the light field and thereby assume the head position that he prefers, in particular a natural one.
  • This is not possible when using a fixation point in the form of a point of light, since a point of light restricts the viewing direction in all directions. Rather, in this case the head position is essentially predetermined by the fixation point in the form of a point of light, with an incorrect positioning of the fixation point in the form of a point of light inevitably causing a misalignment of the gaze behavior of the test person.
  • the shape of the light field described allows, in contrast to a punctiform fixation target greater freedom, in particular when adjusting the line of sight of the spectacle wearer relative to the device, preferably with habitual head and body posture of the spectacle wearer.
  • the fixation target can still be recognized sufficiently if the spectacle wearer has ametropia and/or poor vision, so that the spectacle wearer can view the light field of the fixation target.
  • the field of light may appear wider than it is, but this is negligible as long as the wearer can view the field of light. This is often not possible when using a fixation point.
  • the light field is particularly advantageously designed in such a way that it can still be seen sufficiently even when the spectacle wearer is not wearing corrective spectacles. This can be achieved by a sufficient luminosity of the light field and/or color of the light of the light field.
  • the fixation target can be arranged and/or designed in such a way that the spectacle wearer can be positioned in such a way that at least one pupil of the spectacle wearer is essentially completely illuminated, i. H. that this pupil is essentially completely in the light field of the fixation target. This can also apply to the second pupil and possibly another fixation target.
  • the fixation target is designed in such a way that the electromagnetic radiation of the light field is essentially diffuse in a first predeterminable plane and the electromagnetic radiation of the light field is essentially parallel in a second predeterminable plane, which is arranged approximately perpendicular to the first plane is trained.
  • the beam path can run parallel in one direction and be diffuse in the direction perpendicular thereto.
  • this creates the impression of a luminous surface, for example in the form of a luminous strip, in particular a luminous line in the direction of diffuse radiation.
  • the extent of the light field can be larger than the stripe perceived by the spectacle wearer, the essentially parallel radiation gives the spectacle wearer the visual impression of a stripe.
  • the spectacle wearer can shift his position without changing his visual impression as long as he is in the light field of the fixation target and sees the light that is parallel in the second plane. In other words, the visible strip "migrates" with the displacement of the wearer.
  • the line of sight of the spectacle wearer when viewing the light field is predetermined by the direction of the light field, i. H. through the direction of the parallel rays.
  • the viewing direction of the spectacle wearer in the horizontal direction is determined by the direction of the light of the light field. In the vertical direction, the viewing direction is limited by the vertical extent. This allows the wearer of the glasses to adopt their natural viewing position within the light field.
  • the spectacle wearer will direct his gaze "into infinity" due to the parallel electromagnetic rays when observing the light field of the fixation target.
  • the spectacle wearer perceives the light field as "infinitely" distant.
  • the spectacle wearer thus assumes a natural head and body posture that corresponds to natural long-distance vision, in particular straight ahead.
  • the visual impression of the spectacle wearer is essentially independent of the exact position of the eye in front of the fixation target, in particular in front of the light field, as long as the spectacle wearer is looking at the parallel electromagnetic radiation.
  • the spectacle wearer can shift his position in a direction parallel to the second plane, for example in a horizontal direction, as long as he sees the parallel electromagnetic radiation of the light field.
  • the spectacle wearer In the vertical direction, the spectacle wearer is free to move his head because of the diffuse electromagnetic radiation, ie the spectacle wearer can, for example, move the head freely in the vertical direction, for example when the first plane is a vertical plane, and assume its natural head posture.
  • the viewing direction is only specified in one spatial direction, namely in the horizontal direction. If the field of light is wide, the wearer of the glasses can rotate and/or shift his head slightly, if necessary, with the visible strip "wandering" with the horizontal shift of the head.
  • the head position of the spectacle wearer in this first direction is essentially limited to the narrow light field.
  • the spectacle wearer can choose his viewing direction relatively freely in this second, eg vertical, direction.
  • the spectacle wearer cannot freely choose his line of sight, since he only recognizes the strip if he aligns his line of sight parallel to the rays (and thus to the optical axis of the fixation target). He can therefore not look arbitrarily to the right or left (away from the first direction), but only choose the exact position of the eye (corresponding to the measurement position) within the light field (i.e. at the measurement location).
  • the light field radiates diffusely, so that the spectacle wearer can look in any direction in this second direction.
  • he can look up and/or down (eg vertically) even outside the light field. This can be very advantageous, especially when fitting progressive lenses.
  • the deviation information includes a deviation of the light field generated at the measurement location from the target light field predetermined at the measurement location in at least one of the following components:
  • each of these at least one component being height-dependent or height-independent.
  • the fixation target is a cylindrical lens and a luminous line as Has light source
  • a deviation in a prismatic component can result from the fact that the luminous line is arranged in the focal plane and parallel to the cylinder axis of the cylindrical lens, but there is a lateral offset between the focal line of the cylindrical lens and the luminous line. This can be caused, for example, by a tolerance of the cylindrical lens with respect to the lateral position of the focal line.
  • the horizontal component of the direction of the light field can be assumed to be still parallel but tilted in the horizontal plane from the optical axis of the fixation target.
  • the optical axis of the fixation target can be an axis that is essentially horizontal and perpendicular to the cylinder axis of the cylinder lens. This deviation can be described using a tilt angle and/or an equivalent parameter and can be present as deviation information. A dependency on the position in space is not required here either for the description or for the evaluation.
  • the luminous line is arranged parallel and without lateral offset to the cylinder axis of the cylindrical lens, there can be an axial distance to the focal plane. This can be caused, for example, by a tolerance of the cylindrical lens in relation to the focal length.
  • the horizontal component of the direction of the light field receives a defocus portion. It is therefore convergent and/or divergent.
  • a location-independent parameter that indicates the degree of divergence and/or convergence is sufficient to describe this deviation.
  • this can be the position of the line in which all beam planes of the light field intersect, for example the distance of this line from a defined horizontal plane perpendicular to the optical axis of the fixation target. Even if no location-dependent parameters are necessary for the description here, the local direction of the horizontal component of the direction of the light field at the location of the pill and/or the eye should be determined in this case for the evaluation.
  • the horizontal component of the direction of the light field can also have higher-order components in addition to a prismatic and/or a defocus component.
  • An example of this is the spherical aberration of a lens with spherical surfaces.
  • One or more location-independent parameters can be used to describe the horizontal component of the direction of the light field, which or the properties of the horizontal component of the direction of the light field can be used in a suitable way notation indicates or specify. Examples are Zernike coefficients, Taylor coefficients and Seidel eiconals. In this case, too, the local direction of the horizontal component of the direction of the light field at the location of the eye and/or the pupil should be determined for the evaluation.
  • a prismatic component can be combined with a defocus component by shifting the diffuse luminous line from the focal line in the horizontal direction perpendicular to the optical axis of the fixation target and along the optical axis of the fixation target.
  • the light field can be specified by the position of the line, i.e. its position perpendicular to the optical axis of the fixation target and/or in the direction of the optical axis of the fixation target, in which all beam planes of the light field intersect.
  • one or more location-independent parameters can also be used for the description of the horizontal component of the direction of the light field, which specify the properties of the horizontal component of the direction of the light field in a suitable notation. Examples of this are also Zernike coefficients, Taylor coefficients and Seidel eiconals.
  • the local direction of the horizontal component of the direction of the light field at the location of the pupil should be determined for the evaluation.
  • the light field is formed independently of the height, ie the vertical direction, and is therefore translationally symmetrical in the direction of the focal line.
  • the luminous line can be bent or opposed to the focal line be designed and/or arranged tilted, or the lens can be ground asymmetrically.
  • the above applies analogously, taking into account the respective amount.
  • the components can be described and/or specified level by level for different heights. Alternatively, they can be given in the form of global components and/or the three-dimensional position of the line of points in which the rays intersect in a plane. The height is added as the third coordinate.
  • the deviation information includes a description of the light field generated at the measurement location as a location-dependent function and/or as a location-dependent table of values at support positions.
  • the deviation information can describe the local direction of the light field as a function of the location in space, for example as an angle and/or as a direction of a vector.
  • This function can be specified analytically and/or fitted to existing information about the light field, for example as a power series approach. If the shape of the light field eludes an analytical description and/or if such a description is not necessary or not desired, a table of values can be specified for each (or at least a plurality of) points in space.
  • the support points can be arranged along the direction of the light field. For example, angles and/or directions of a vector can be specified as values in the table of values. It is possible to interpolate between support points.
  • the location-dependent function and/or the location-dependent table of values specifies at least one angle of the generated light field and/or at least one directional vector of the generated light field.
  • the angle can indicate a deviation of the direction of propagation of the actually present light field from the desired light field.
  • the angle can be designed in particular as a horizontal angle. If the directional vector of the actually generated light field is known, the deviation information can contain the deviation of this directional vector from the directional vector of the desired light field desired at the respective location, eg as a tilt angle relative to the desired light field.
  • the determined measurement position of the at least one eye when viewing the light field actually generated at the measurement location includes a false deflection of the at least one eye, which includes a horizontally aligned false deflection angle.
  • This incorrect deflection can result from the fact that the light field actually generated at the eye position deviates from the desired target light field.
  • the measuring position determined which is determined by the measuring device, also deviates from the desired setpoint position. At least in the horizontal plane, this deviation can correspond to the false deflection angle and/or tilting angle.
  • the position of the head and/or the position of the spectacles can remain unchanged, for example.
  • the correction device corrects the determined measurement position of the at least one eye, taking into account an eye radius in one or in two or in three dimensions.
  • the eye radius can, for example, be assumed to be generic, as is described, for example, in DIN eV: DIN EN ISO 5340, “Terme der physiologicalen Optik”, April 1998, or in CW Oyster: “The Human Eye”, 1999.
  • the eye radius can also be estimated from other parameters of the eye, for example from ametropia, specifically according to a linear relationship which is given, for example, in CW Oyster: "The Human Eye", 1999.
  • the eye radius can also be measured in other ways, as for example in S.
  • Trumm et al. "Brightness-dependent adjustment of a spectacle lens", DE 10 2011 120 974 A1, or in S.
  • Trumm et al. "Assignment of an eye model for optimization of spectacle lenses with measurement data”, DE 10 2017 007 975 A1.
  • the deflection of the eye position and/or the eye position in the image data recorded by the measuring device can be calculated from geometric considerations. If only one dimension is corrected here, the deflection of the measurement position in the horizontal direction can be corrected, for example horizontally and approximately perpendicularly to the optical axis of the fixation target, see x-direction in FIGS and/or spectacle frame position remain unchanged, for example.
  • the correction device determines the eye radius from data recorded by the measuring device and uses this eye radius determined in this way when correcting the measuring position of the at least one eye.
  • the correction device is thus also designed and configured to determine the eye radius from the data generated by the measuring device. The accuracy of the centering device can be further increased by this determination of the actual eye radius.
  • the measurement position and/or the target position of the at least one eye includes a pupil position, a corneal vertex position and/or an ocular pivot point.
  • the measurement position can be specified as a measurement position and/or the target position as a target position of the eye.
  • the pupil position and/or the corneal vertex position can be specified in three-dimensional coordinates. Alternatively, this position can also only be specified in two dimensions, for example in two dimensions in the image data recorded by the measuring device.
  • the center of rotation of the eye can also be specified either in two or three dimensions.
  • an eye orientation can be used, for example a vectorially specified viewing direction of the at least one eye. A number of optical centering parameters can be calculated by the parameter calculation device from the desired position specified in this way.
  • the parameter determination device determines at least one of the following parameters from the target position as an optical centering parameter and/or as an individual parameter:
  • centering parameters are dependent on the eye position, ie on the target position, which can deviate from the measurement position. For this reason, the invention makes it possible in particular to determine the centering parameters listed above with particular accuracy. Several or even all of the above centering parameters are preferably determined taking into account the target position.
  • One aspect relates to a method for determining optical centering parameters of a spectacle wearer with the steps:
  • the method can in particular by means of the centering device according to the aspect described above are performed. Therefore, the statements on the centering device also relate to the method and vice versa.
  • the light field generated by the fixation target at the measurement location is measured using a light field measuring device in order to provide the deviation information.
  • This measurement of the light field can replace and/or supplement an exact calibration of the fixation target.
  • the difference between this actually generated light field and the target light field can be determined.
  • This difference can be stored and/or stored as deviation information in the correction device.
  • the light field can be measured once when setting up the centering device.
  • the measurement of the light field can, for example, also be repeated by specialist personnel during regular maintenance of the centering device in order to update the deviation information.
  • the light field measuring device has at least one diaphragm and/or imaging optics and/or a measuring camera, for example a measuring camera without a diaphragm.
  • the light field measuring device can be designed similar to a pinhole camera with at least one diaphragm.
  • the light field measuring device can also have imaging optics such as a lens and/or a combination of a lens with a diaphragm.
  • the light field measuring device is aligned in a controlled manner relative to the fixation target and/or to components of the fixation target before the light field generated at the measurement location is measured.
  • the controlled alignment makes it possible to determine in which position and/or in which alignment the light field measuring device is arranged relative to the centering device and/or the fixation target.
  • light-influencing components of the Measure fixation targets and estimate the contributions generated by these components to the light field generated at the measurement location.
  • This estimation can include determining and/or calculating.
  • the contributions of the components are included in the deviation information and/or are used as the deviation information.
  • the light-influencing components of the fixation target can include, for example, at least one lens and/or at least one light source and/or a spatial arrangement of the light source relative to the lens, in particular their distance from one another.
  • the contributions to the light field generated by the components can thus be estimated and used as deviation information.
  • At least one contribution of at least one light-influencing component of the fixation target to the deviation information is previously known and is included in the deviation information without being measured and/or this at least one contribution is used without being measured as the deviation information.
  • This can be the case in particular if certain lens shapes, such as lens radii of the lens body, can be manufactured more easily and/or more cheaply with specified and/or existing tools.
  • the lens body deviating from the ideal target shape can be deliberately manufactured, and the previously known contribution to the deviation information can be taken into account. There is no need to measure this previously known contribution to the deviation information, so that this light-influencing component can be used without being measured.
  • One aspect relates to a use of a centering device according to the first aspect for carrying out the method according to the second aspect.
  • FIG. 1 shows a perspective and schematic illustration of a centering device which measures a spectacle wearer
  • FIG. 2 shows a perspective and schematic illustration of a fixation target of a centering device
  • FIG. 3 shows a fixation target of a centering device in a schematic plan view
  • FIG. 4A shows a perspective view of a schematic representation of a first light field measuring device with slit-shaped, vertical diaphragm openings
  • FIG. 4B shows a schematic representation of a second light field measuring device with a plurality of diaphragm openings in a front view
  • FIG. 5 shows a schematic representation of an eye position of a spectacle wearer.
  • the centering device 10 has an arrangement device in the form of a housing and/or a column 12, on which a first image recording device 14 in the form of an upper camera and a second image recording device 16 is arranged in the form of a lateral camera. Furthermore, in the column 12 is a Data output device in the form of a monitor 18 integrated.
  • the upper camera 14 is preferably located inside the column 12, for example as shown in Fig. 1, at least partially at the same height as the monitor 18. In the operating position, the upper camera 14 and the side camera 16 are arranged in such a way that they display image data of the Head of the glasses wearer 30 can generate. In this case, an effective optical axis 20 of the upper camera 14 can intersect with an effective optical axis 22 of the side camera 16 at a point of intersection 24 .
  • the point of intersection 24 of the effective optical axes 20, 22 is preferably the point of a bridge of the nose or the midpoint of the bridge.
  • the upper camera 14 can be arranged centrally behind a partially transparent mirror 26 .
  • the image data from the upper camera 14 are generated through the partially transparent mirror 26 .
  • the image data (referred to below as images) from the upper camera 14 and the side camera 16 are preferably output on the monitor 18 .
  • lamps 28 can be arranged on the column 12 of the centering device 10 .
  • the light sources 28 can be, for example, light sticks such as fluorescent tubes. However, the light sources 28 can also each have one or more light bulbs, halogen lights, light-emitting diodes, etc.
  • the effective optical axis 20 of the upper camera 14 can be arranged parallel to the zero viewing direction of the spectacle wearer 30, for example.
  • the zero viewing direction corresponds to the fixation line of the eyes of the spectacle wearer 30 in the primary position.
  • the side camera 16 may be arranged such that the effective optical axis 22 of the side camera 16 intersects the effective optical axis 20 of the top camera 14 at an intersection 24 at an intersection angle of, for example, approximately 30°.
  • the point of intersection 24 of the effective optical axes 20, 22 is preferably the point of the bridge of the nose of the wearer 30. Other angles of intersection are also possible here, for example the angle of intersection can be less than approximately 60° be trained. It is not necessary that the effective optical axes 20, 22 intersect.
  • the cameras 14, 16 can be designed to generate individual images of a partial area of the head of the spectacle wearer 30 in each case. It is also possible for video sequences to be recorded by the cameras 14, 16 and for these video sequences to be used for further evaluation. The image data and/or images can be recorded in a time-synchronized manner for further evaluation.
  • the spectacle wearer 30 can be arranged and/or positioned in such a way that his or her gaze is directed towards the partially transparent mirror 26 , with the user looking at the image of the bridge of his nose in the mirror image of the partially transparent mirror 26 .
  • the image recording devices 14, 16 can be elements of a measuring device of the centering device 10. Further elements of the measuring device can, for example, be arranged inside the housing 12, such as a processor, a memory and/or software. Using the image data recorded by image recording devices 14, 16, the measuring device can determine the measuring position of at least one eye of spectacle wearer 30, preferably the measuring positions of both eyes of spectacle wearer 30.
  • the centering device 10 also has at least one fixation target 40 .
  • the centering device 10 can also have two fixation targets 40, e.g. for aligning the spectacle wearer 30 in different positions.
  • FIG. 2 shows a schematic, perspective view of an embodiment of a fixation target 40.
  • the fixation target 40 has a cylindrical lens 42 and a light source 41.
  • the light source 41 can, for example, comprise an LED, in particular a homogeneous LED, an incandescent lamp or a similar light source.
  • the light source 41 can be arranged approximately on a focal line of the cylindrical lens 42 .
  • the light source 41 is approximately rod-shaped and/or cylindrical.
  • the light source 41 can thus essentially be designed as a luminous line.
  • the rod-shaped light source 41 is arranged approximately vertically, ie the cylinder axis of the light source 41 is arranged approximately vertically.
  • the vertical direction is identified in the figures as the y-direction of a Cartesian coordinate system.
  • the cylinder axis of the cylinder lens 42 is also approximately vertical, i.e. in the y-direction.
  • the light source 41 is spaced apart from the cylindrical lens 42 in the negative z-direction.
  • the z-direction is an approximately horizontally aligned direction which points approximately perpendicularly away from the convex side of the cylindrical lens 42 in the direction of the light field emitted by the light source 41 through the cylindrical lens 42 .
  • FIG 3 shows the fixation target 40 in a schematic top view. It shows how the light emitted by the light source 41 illuminates the approximately flat rear side of the cylindrical lens 42. This light penetrates into the cylindrical lens 42 and is emitted by the cylindrical lens 42 on its convex side, which faces away from the light source 41, as roughly parallel light beams 50.
  • the light beams 50 form the light field actually generated and/or emitted by the fixation target 40 .
  • the light beams 50 are aligned approximately parallel to one another and radiate approximately in the z-direction, i.e. approximately horizontally, away from the fixation target 40 (and the centering device 10) in the direction of the spectacle wearer 30 (cf. also the coordinate system shown in Fig. 1).
  • the z-direction thus coincides with the optical axis of the fixation target.
  • the light source 41 is ideally arranged exactly in the focal line of the cylindrical lens 42 . Then the electromagnetic radiation provided by the light beams 50 is exactly parallel. If the cylinder axis and focal line of the cylinder lens 42 are arranged exactly vertically, the light rays 50 also propagate exactly in a horizontal plane in the reference system of the earth. Such an xz plane is shown in FIG. 3, for example.
  • the x-direction of the coordinate system used is also arranged approximately horizontally, is perpendicular to the y-direction and the z-direction, and points away from the fixation target 40 in a lateral direction (cf. FIG. 2).
  • the x-direction can, for example, be arranged parallel to the flat rear side of the cylindrical lens 42 and/or point in a lateral direction.
  • An optical axis of the fixation target 40 is an axis arranged substantially parallel to the electromagnetic radiation of the light beams 50 .
  • the optical axis of the fixation target thus points in the z-direction.
  • the light field of the fixation target 40 is formed by the vertical, diffusely illuminating light source 41 and the vertically oriented cylindrical lens 42 . Since the diffusely illuminating light source 41 is in the focal line, the resulting light field (see Fig. 3) is along the x-direction in the horizontal plane (x-z plane) parallel to the axis of the fixation target 40, i.e. the z-direction, and diffuse in the vertical y-direction. As a result, an eye is deflected horizontally parallel to the axis of the fixation target in the area of the light field when viewing it, but is not influenced vertically.
  • the focal line does not have to lie outside the lens element of the cylindrical lens 42 (as shown in FIGS. 2 and 3).
  • the focal line and thus the luminous line can also be on the back surface or within the lens element.
  • the axis of the fixation target can be aligned parallel to the axis of the centering device 10 .
  • This axis of the centering device 10 can be, for example, the effective optical axis of one of the image recording devices, e.g. the first effective optical axis 20 of the first image recording device 14.
  • the axis of the fixation target 40 can be parallel to the effective optical axis of a centering device with only one camera, parallel to a primary camera of a centering device with two or more Cameras, or an axis of symmetry in a centering device with a plurality of cameras arranged laterally to one another.
  • the axis of the centering device can also be defined as a function of the orientation of the mirror surface (typically as the normal to the mirror surface).
  • the horizontal component of the direction of the light field should be arranged uniformly parallel and parallel to the axis of the centering device 10 over the entire area. Otherwise the eye would be deflected in a horizontal direction deviating from this target direction, namely in the respective local direction of the light field at the location of the pupil of the spectacle wearer 30.
  • the cylindrical lens 42 must not have any aberrations, which places high demands on its manufacture.
  • the diffusely illuminating light source 41 must be positioned exactly in the focal line of the cylindrical lens 42.
  • the adjustable system requires complex optics and mechanics that allow the two optical elements 41 , 42 to be adjusted relative to one another and to the axis of the centering device 10 .
  • this requires a complex adjustment during and/or after production.
  • the precisely fitting components should have such small tolerances and corresponding fits that when the components are assembled, a light field with the necessary quality is inevitably created due to the tolerance chain. This places particularly high demands on the production of the cylindrical lens 42.
  • the tolerances required for this with regard to the lateral and axial position of the focal line in relation to surface elements of the cylindrical lens 42 cannot be achieved with inexpensive standard processes.
  • An object of the invention can be to provide devices and methods that enable high accuracy in the measurement of parameters, in particular optical centering parameters, of the eye and/or the system glasses-eye with less demanding components and/or systems at low production costs .
  • parameters in particular optical centering parameters, of the eye and/or the system glasses-eye with less demanding components and/or systems at low production costs .
  • optical centering parameters are the known centering and individual parameters as well as the position of the ocular center of rotation, the position, shape and size of the pupil and the position of the corneal vertex.
  • a lower quality light field can be used, for example with components that are not precisely aligned and/or with lenses that are not precisely manufactured.
  • the determined optical centering parameters of the at least one eye or of the system glasses-eye are corrected using the properties of the light field, in particular deviation information.
  • the actually generated light field of the fixation target 40 can first be characterized.
  • At least one optical centering parameter to be determined can then be determined on the basis of at least one directly determined measurement position of the elements of the eye and/or the system glasses-eye, taking into account the deviation information and/or the light field actually generated.
  • fixation targets do not have to have exactly one rod-shaped light source 41 and a cylindrical lens 42, but they can also have multiple light sources and other and/or multiple lenses. Such differently shaped fixation targets can be described in an analogous and/or similar way.
  • the light source 41 should be located exactly in the focal line of the cylindrical lens 42, the cylindrical lens should have no lens error, and the fixation target should be precisely aligned with the centering device so that an ideal target light field is generated.
  • the target light field can, for example, form diffuse radiation in a first predeterminable plane, in particular in the vertical.
  • the electromagnetic radiation of the target light field can be parallel in a second predeterminable plane, which is arranged perpendicularly to the first plane. This can be the horizontal plane.
  • the actually emitted and/or generated light field can deviate from the desired target light field, in particular when using favorable elements of the fixation target and/or with a simple adjustment of the fixation target on the centering device.
  • the light source 41 is positioned in the focal plane and parallel to the cylinder axis of the cylindrical lens 42 lens, there may be a lateral offset between the focal line of the lens and the rod-shaped light source 41. This can be caused, for example, by a tolerance of the lens with respect to the lateral position of the focal line.
  • the horizontal component of the direction of the light field can be assumed to be still parallel but tilted in the horizontal plane from the z-axis.
  • the light field and/or the deviation information can thus have a prismatic component.
  • a horizontal tilt angle (or an equivalent parameter) may suffice as a description of such a prismatic component.
  • a dependency on the position in space is not required here either for the description or for the evaluation.
  • an axial distance to the focal plane can occur. This can be caused, for example, by a tolerance of the cylindrical lens 42 with respect to the focal length.
  • the horizontal component of the direction of the light field receives a defocus portion. It is convergent or divergent.
  • the light field and/or the deviation information can thus have a defocus component.
  • a location-independent parameter which indicates the degree of divergence and/or convergence can be sufficient for the description of such a light field.
  • this can be the position of that crossing line in which all beam levels of the light field intersect.
  • this can be a distance of this crossing line from a defined vertical plane such as the x-y plane.
  • the local direction of the horizontal component of the direction of the light field at the measurement location, in particular at the location of the pupil of the spectacle wearer 30, can be determined in this case for the evaluation.
  • the horizontal component of the direction of the light field can also have higher-order components in addition to a prismatic and/or a defocus component.
  • An example of this is the spherical aberration of a lens with spherical surfaces.
  • the light field and/or the deviation information can thus have higher-order components.
  • one or more location-independent parameters can be used accordingly, which indicate properties of the horizontal component of the direction of the light field in a suitable notation. Examples of this are Zernike coefficients, Taylor coefficients and Seidel eiconals.
  • the evaluation should determine the local direction, the horizontal component of the direction of the light field at the measurement location, in particular at the location of the pupil of the spectacle wearer 30.
  • a prismatic component can be combined with a defocus component by shifting the diffusely illuminated line from the focal line in the x and z directions.
  • the light field can be specified by the location (position in the x and z direction) of the crossing line in which all beam planes of the light field intersect.
  • the local direction, the horizontal component of the direction of the light field at the measurement location, in particular at the location of the pupil of the spectacle wearer 30, can be determined for the evaluation.
  • the deviation information can be stored as a location-dependent function and/or location-dependent table.
  • the local direction of the light field can thus be described as a function of the location in space, eg as an angle and/or as the direction of a vector.
  • This location-dependent function can be given analytically, and/or be adapted to existing information about the light field, for example as a power series approach.
  • the local direction of the light field can be specified for each point in space, e.g. as an angle and/or as the direction of a vector. It is also possible to interpolate between support points.
  • the light field can be described as a function of height. It was also assumed above that the light field is arranged independently of the height, that is to say the y coordinate, and is therefore translationally symmetrical in the direction of the focal line of the cylindrical lens 42 . However, the light field that is actually generated can also be height-dependent, that is to say have a height-dependent component.
  • the rod-shaped light source 41 can be bent and/or tilted against the focal line.
  • the cylindrical lens 42 can be ground asymmetrically. In this case, what was stated above applies analogously, with additional consideration of the y-coordinate.
  • a defocus component When described with a prismatic component, a defocus component, with higher-order components and/or combinations thereof, these components can be given level by level for different heights. Alternatively or additionally, they can be specified in the form of global components and/or a three-dimensional position of a line of those intersection points at which the light rays of a (e.g. horizontal) plane intersect. In the case of a height-dependent light field, the height can be added as a third coordinate, i.e. the y-coordinate.
  • the actually emitted light field can be measured. This can be done, for example, by means of a light field measuring device.
  • the light field measuring device has an aperture.
  • FIG. 4A shows a first embodiment of such a light field measuring device 100 in a perspective view.
  • the light field measuring device 100 has a housing 101, which can be designed as a tube, for example.
  • the housing 101 can extend from a measurement side 110 to an imaging side 111 .
  • the housing 101 In a measuring position and/or operating position, the housing 101 can be aligned perpendicularly to the x-y plane and parallel to the z-axis such that its measuring side 110 faces the centering device 10 (cf. FIG. 1).
  • At least one aperture 102 is formed in measurement side 110 .
  • a plurality of slit-shaped apertures 102 are formed in the measurement side 110, which can be aligned vertically (i.e. parallel to the y-axis).
  • the housing 101 has the image side 111, on which, for example, a diffuser 103, screen and/or similar imaging element can be formed.
  • An image 104 generated by the light field of the respective diaphragm opening is generated on the diffusing screen 103 .
  • the position of this image 104 can be recognized, for example read off manually and/or recorded.
  • a light field measuring device 100 can be used instead, which allows automatic detection, e.g. by means of a photo sensor instead of the diffuser 103.
  • FIG. 4B shows a second embodiment of a light field measuring device 100 ′ in a front view.
  • the measuring side 110 of the light field measuring device 100′ has a plurality of apertures 106, which can be approximately rhombic, approximately cuboid, and/or approximately circular. Otherwise, the light field measuring device 100' can essentially correspond to the light field measuring device 100 shown in FIG. 4A.
  • the number, position and design of the openings and/or screens 102, 106 can be adapted to the respective assumptions about the light field:
  • one aperture can be sufficient. It can then be determined from the deviation of the position of the image 104 from the expected position of the image and the length of the housing 101, i.e. the distance between the aperture 102, 106 in the measurement side 110 and the diffuser 03 and/or a corresponding image recording device on the image side 111 , possibly taking into account any available optics, directly to the global tilt angle.
  • the expected position of the image generally corresponds to the position on the image side 111 where the image would be located if the aperture 102, 106 were illuminated by the target light field.
  • one aperture can also be sufficient. This can be arranged at a distance from the axis of the fixation target 40 during the measurement. From the distance of the aperture from the axis of the fixation target 40, the deviation of the position of the image from the expected position of the image (see above) and the length of the housing 101 (see above), the local tilt angle can then be deduced directly.
  • a tilting as well as a defocus term can be measured with a combination of two aperture openings and/or measurements. It is particularly advantageous here to determine a crossing point in a plane and/or a crossing line in space in which all Intersect beams (planes) of the light field.
  • the crossing point and/or the crossing line can be determined from the positions of the diaphragm openings and the images 104 produced in each case.
  • the measurement side 110 has a plurality of diaphragm openings 102, 106, or if more measurements are carried out than are at least necessary, the measurement accuracy and/or reliability of the determined parameters of the light field can be improved. In addition, further deviations of the light field can be determined.
  • diaphragms 102 in a kind of comb made up of, for example, 3, 5, 7, 9, 10, ... or 100 linear diaphragm openings can be used (cf. Fig. 4A). .
  • the corresponding parameters for the display of the light field and/or corresponding table values can be determined from this.
  • a matrix of punctiform openings (e.g. 3x3 to 100x3; 3x5 to 100x5; or also up to 100x100) can be used, see e.g. Fig. 4B for a 3x5 matrix.
  • the diaphragm openings can be designed to be open and/or closed in a controlled manner.
  • Individual aperture openings can have special geometries.
  • Individual screens can be designed, for example, as diamond screens 107, as square screens 108, as circular screens, as horizontal bars, as vertical bars, as screens with different degrees of transparency (which cause different image brightness) and/or as color filter screens.
  • the images of the diaphragm openings for different heights, ie for different y-coordinates, overlap and/or their shape can be unrecognizable, since in this direction the images can be smeared out by the radiation diffuse in this directional component.
  • the focus of the intensity can be used as a position, or only apertures with non-overlapping images can be opened and, if necessary, several measurements can be carried out with different apertures open.
  • the light field measuring device has imaging optics and/or a measuring camera without a diaphragm is used for this purpose.
  • a lens can be used, in the focal plane of which a light-sensitive chip can be arranged. This roughly corresponds to a camera set to infinity.
  • the light field can then be deduced from the image generated by the fixation target 40 in this light field measuring device. Ideally, the entire measuring range can be measured and/or mapped here.
  • the distance of the e.g. linear image from the center of the imaging optics can be directly used to determine the propagation direction of the light field.
  • the strength of the convergence and/or divergence can be deduced (e.g. additionally) from the size of the image. For example, either the size of the image in the x-direction, e.g. as an intensity range above a relative maximum or an absolutely defined threshold value, or the intensity distribution can be evaluated in the x-direction. If there is a component of spherical aberration, e.g. in the case of a spherical lens without defocus, the same procedure can be followed.
  • Combined aberrations eg a defocus component and a spherical aberration
  • a (height-independent) intensity function of the image can be adapted to an intensity distribution measured, for example, using a light field measuring device: [M1 ]
  • each component / can depend on a (height-independent) parameter and/or parameter set p, for example on the strength of the defocus and/or the strength of the spherical aberration.
  • An adjustment of the intensity function to the measured intensity distribution by setting and/or measuring and/or varying the values for the parameter or parameters.
  • the width of the light source 41 e.g. the luminous line
  • this can be taken into account accordingly, e.g. by convolution and/or expansion of the intensity function with the radiation characteristics of the light source 41.
  • the light field of the fixation target 40 is not translationally symmetrical to the y-axis.
  • the diffuse emission of the light source 41 in the y-direction can be taken into account analogously, for example by folding and/or unfolding this height-dependent intensity function with the emission characteristics of the light source 41 in the y-direction, e.g. typically cos 4 .
  • Another aspect concerns the distinction between different signs of aberrations. With the defocus component, for example, it is not possible to distinguish between a convergent and a divergent light field based on the intensity distribution in the image.
  • a corresponding aberration can be introduced as an offset in the optics of the light field measuring device and/or a camera can be adjusted accordingly.
  • the optics can contain a defocus of +6 dpt (or -6 dpt), for example, in order to reduce the convergence and/or to shift the divergence of this light field to the range from +1 dpt to +11 dpt (or -1 dpt to -11 dpt.).
  • a spot size and/or the intensity profile can then be unambiguously assigned to a convergence and/or divergence and evaluated quantitatively.
  • a prismatic component can be evaluated using optics.
  • the light field measuring device should be checked and/or calibrated against the fixation target 40 and/or the centering device 10.
  • the 40 and/or the centering device 10 have alignment means (such as the fits 105) which allow a controlled alignment of the light field measuring device 100, 100 'relative to the fixation target 40 and / or to the centering device 10 support, enable and / or ensure.
  • alignment means such as the fits 105
  • This alignment means can be designed in such a way that they prevent and/or reduce twisting of the components relative to one another, for example by an asymmetrical arrangement and/or different shapes of the tongue-and-groove fits.
  • the alignment means can be multiple and/or periodic in order to allow multiple attachments with different, predefined distances.
  • the alignment of the light field measuring device 100, 100′ can be realized by a bearing surface which lies flush on the mirror surface in the measuring position.
  • the axis of the light field measuring device 100, 100' can be aligned perpendicular to the mirror surface.
  • elements and/or preassembled modules made up of several elements of the fixation target 40 can also be measured in order to determine the light field therefrom. All or only one or more elements or modules can be measured, in particular the element(s) that has or have the highest (manufacturing) tolerance and/or its or their tolerance has the strongest effects have on the light field.
  • the light source 41 and the tubular housing 101 for aligning the rod-shaped light source 41 to the cylindrical lens 42 and to the centering device can be manufactured with sufficient precision, but the cylindrical lens 42 has too wide a manufacturing tolerance, e.g. with regard to the axial position of the focal line, focal length and/or the lateral position (e.g. due to a wedge error and/or a displacement of the vertex), the geometry of the Cylindrical lens 42 and/or their imaging properties can be measured directly and the probable properties of the light field can be derived from this information and the data from the other elements of the fixation target 40, for example in the form of the position of the line in which the rays of the light field intersect.
  • At least one surface of the cylindrical lens 42 e.g. the convex surface in the case of a plano-convex lens, can be measured and parameters for describing the generated light field can be derived therefrom, e.g. as Zernike coefficients.
  • the measurements can be carried out either individually on the respective individual element and/or module, or on one or more representative for a batch. For example, an average or median of several elements and/or modules can be used.
  • purely theoretical values can be used. This can be done, for example, if the cylindrical lens 42 contains known aberrations, such as spherical aberrations, which can be compensated for in this way.
  • design and/or production-related mismatches can be compensated for, e.g. deviations in the position of the light source 41 from the focal line of the cylindrical lens 42.
  • a horizontal Component of the eye position of the spectacle wearer 30 when measuring by means of centering device 10 corresponds to the horizontal component of the direction of the light field generated.
  • a deviation of the actual direction of the horizontal component of the direction of the light field from the target direction of the desired target light field at the measurement location, e.g. at the location of the pupil of the spectacle wearer 30, is referred to below as a signed tilt angle ⁇ .
  • the false deflection, ie rotation, of the eye in the horizontal corresponds to the deviation in the direction of the horizontal component of the direction of the light field and is therefore also a.
  • the eye radius of the eye of the spectacle wearer 30 can be used to calculate the measurement position of the eye.
  • the eye radius can be denoted by r. It can, for example, be assumed to be generic, as is explained in more detail in DIN e.V.: DIN EN ISO 5340, "Terme der physiologicalen Optik", April 1998, or in C. W. Oyster: "The Human Eye", 1999.
  • the eye radius r can also be estimated from other parameters of the eye, e.g. in S. Trumm et al.: "Brightness-dependent adjustment of a spectacle lens", DE 102011 120 974 A1, or it can be determined, which is e.g. in S. Trumm et al.: "Assignment of an eye model to optimize spectacle lenses with measurement data", DE 10 2017 007 975 A1.
  • FIG. 5 shows the eye 31 of the spectacle wearer 30 in a schematic representation.
  • the pupil of the eye 31 should be in the target position 35 when viewing the target light field. In fact, when looking at the actual light field, it is in measurement position 36.
  • a directional vector from the center of rotation of the eye and/or from the center of the eye to the target position 35 is tilted by the angle a compared to a directional vector from the center of rotation of the eye and/or from the center of the eye to Measuring position 36 twisted.
  • the deviation of the measuring position 36 from the target position 35 is thus made up of at least the horizontal lateral deviation Zlx and the horizontal frontal deviation Az.
  • the horizontal lateral deviation Ax and the horizontal frontal deviation Az can be part of the deviation information, which can be stored in the correction device.
  • the tilt angle a can be present as deviation information, e.g. in combination with the eye radius r. Then the horizontal lateral deviation Ax and the horizontal frontal deviation Az can be calculated by the correction device.
  • the centering device 10 can directly record the depth (z) and the lateral position of the pupil (x and y) and thus the measurement position 36, e.g. by means of a calibrated stereo camera system directly from the image data as in R. Sessner et al.: " Device and method for determining optical parameters of a user; Computer program product”, DE 10 2005 003 699 A1.
  • the distance (z-coordinate) can be derived, for example, from the size of a reference object, e.g. Furthermore, one can work with a given distance (z-coordinate) based on a position specification for the spectacle wearer 30 .
  • the lateral position of the pupil (x and y) can be determined from this distance and/or the aforementioned parameters and/or imaging properties of the camera. This determines the measurement position.
  • the direction of the rays of the light field can be determined at the measurement location, ie at the location of the pupil, for example.
  • the direction of the rays of the light field and thus the deviation of the direction of the rays of the light field from the desired direction, ie the direction of the rays of the desired light field can be determined. This can be done, for example, as shown in Table 1:
  • Table 1 Determining the direction of the rays of the light field at the location of the pupil
  • the following describes how to correct the measurement position to the target position can be, in particular the measurement position of the pupil to the target position of the pupil.
  • optical centner parameters depend on the position of the pupil, at least one, preferably several or even all, is calculated by the parameter calculation device on the basis of the corrected target position of the pupil.
  • the centering device 10 can be used to determine the position of the center of rotation of the eye and/or to determine this in addition to or instead of the corrected pupil position. This can be done, for example, using one of the following two methods:
  • a previously determined or specified eye radius r is used, cf. the above explanations.
  • a vector with the length r and the direction of the light field is applied to the determined, uncorrected pupil position at the location of the determined, uncorrected pupil position (ie the measurement position).
  • the end point of the vector then marks the position of the center of rotation of the eye.
  • each recording results in a straight line.
  • the point with the smallest distance to all straight lines can now be determined as the center of rotation of the eye.
  • Straight lines that are too far away from the intersection points of the other straight lines can be excluded from the evaluation.
  • the position of the corneal vertex can be taken into account.
  • the location of the pupil, the position of the pupil and the pupil position have been mentioned. This can be understood as the center of the circle inscribed in or surrounding the pupil, its center of gravity or another geometric measure.
  • the corneal vertex or other objects of the eye can also be used instead of the pupil.
  • the position of the pupil instead of the position of the pupil, the position of the corneal vertex can be determined and the direction of the light field can be implemented instead of the pupil.
  • the position of the pupil e.g. according to a metric as above, can be recorded and corrected, but for the evaluation of the light field the position of the corneal vertex or the position of the pupil can be used according to another metric or vice versa.
  • the position of the corneal vertex can also be derived from the position of the pupil and vice versa.
  • the relation between the two elements described in W. Wesemann: "Measuring accuracy and reproducibility of PD measuring devices and differences between the centering on the pupil center and on the corneal reflex", DOZ 2/97 can be used.
  • the position of the corneal vertex and the pupil can be determined or corrected independently of one another.
  • the invention can also be used in cases in which this is not the case, e.g. in which the fixation target is not aligned exactly vertically.
  • the fixation target 40 can be arranged rotated about its own axis, ie the z-axis.
  • the coordinate system must be rotated accordingly when determining the deviation of the fixation target 40 and evaluating the measurements, so that corrections are made in the direction in which the fixation target 40 causes the deflection, while it is corrected in the direction perpendicular thereto by the diffuse radiation causes no deflection.
  • any rotation of the fixation target 40 about this axis can take place analogously to the above description.
  • the direction of the diffusely luminous component (y-direction) can be determined from the direction of the line that produces a round aperture opening. The x-direction is then perpendicular to it. Depending on the configuration, it can also be determined directly as the direction of least extension of the image of a circular aperture.
  • the light field can (deviating from the previous description) also be defined in both spatial directions, ie not have a completely diffuse directional component, eg in order to align the eye both horizontally and vertically.
  • the fixation target 40 for example if it only consists of a luminous point, can produce a directed light field due to its small extent, even if it shines diffusely.
  • the deviation of the light field from the target light field eg from a parallel bundle of rays, can be specified for each point in space, and not just for the deviation of a directional component, but for the deviation in space. This can be done, for example, by specifying both components (horizontal and vertical) of a (normalized) directional vector or corresponding angles.
  • the description of the light field presented above can be extended accordingly. This can possibly be simplified if the light field of the fixation target 40, or its deviations, fulfills or fulfill certain conditions. For example, all rays can meet in one point, or the light field can be described by components such as defocus and spherical aberration.
  • the deflection of the eye in all three spatial directions can be taken into account in the evaluation, unless, for example, the z-direction is deliberately neglected.
  • the direction of the light field in space at the measurement location e.g. at the location of the pupil or the apex, can be evaluated accordingly, and the position of the pupil or the apex can be corrected.
  • the displacement of the position of the pupil or the apex can be calculated, for example, via the transformation with the corresponding rotation matrices, or from the transformation of the coordinates of the position of the pupil from polar coordinates, ie the angle of the light field and the radius of the eye.
  • the corrected pupil positions i.e. target positions, result in the three spatial directions from the correction for the deflection of the eye analogous to [G3] and [G4] to: [G5]
  • an eye rotation point is analogous to the previous description with the following differences:
  • the vector with the length r - corresponding to the direction of the light field - no longer has to lie in the horizontal plane, but can have a horizontal (x-direction) and a have a vertical component (y-direction).
  • the straight line does not have to lie in the horizontal plane - according to the direction of the light field - before it is transferred to the head-fixed coordinate system, so it can also have a y-direction in addition to the x-direction.
  • the calculations described above can be carried out using the correction device in order to correct the measurement position to the desired position.

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Abstract

Eine Zentriervorrichtung (10) eines Brillenträgers (30) weist ein Fixationstarget (40) auf, welches an einem Messort ein flächig ausgedehntes Lichtfeld erzeugt zur Beleuchtung von zumindest einem Auge des Brillenträgers (30). Eine Messeinrichtung dient zum Ermitteln zumindest einer Messposition des zumindest einen Auges des Brillenträgers (30) beim Betrachten des vom Fixationstarget (40) erzeugten Lichtfelds. Eine Korrektureinrichtung umfasst Abweichungsinformationen über eine Abweichung des vom Fixationstarget (40) tatsächlich am Messort erzeugten Lichtfelds von einem am Messort vorbestimmten Solllichtfeld. Die Korrektureinrichtung korrigiert die ermittelte Messposition des zumindest einen Auges beim Betrachten des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds unter Berücksichtigung der Abweichungsinformationen auf eine Sollposition des zumindest einen Auges, welche das zumindest eine Auge am Messort voraussichtlich einnehmen würde, wenn es dort das vorbestimmte Solllichtfeld betrachten würde. Eine Parameterberechnungseinrichtung ermittelt zumindest einen der zu bestimmenden optischen Zentrierparameter auf Basis der ermittelten Sollposition des zumindest einen Auges.

Description

ZENTRIERVORRICHTUNG UND EIN VERFAHREN ZUM BESTIMMEN VON
OPTISCHEN ZENTRIERPARAMETERN EINES BRILLENTRÄGERS
Die Erfindung betrifft eine Zentriervorrichtung und ein Verfahren zum Bestimmen von optischen Zentrierparametern eines Brillenträgers sowie eine Verwendung.
STAND DER TECHNIK
Durch die Einführung von individuell optimierten Brillengläsern ist es möglich, auf die Ansprüche von Personen mit Sehfehlern einzugehen und beispielsweise Brillengläser mit individuell optimierten Sehbereichen bereitzustellen. Individuell angepasste Brillengläser ermöglichen eine optimale Korrektur von optischen Sehfehlern eines Benutzers der Brillengläser. Eine individuelle Berechnung und Anpassung von Brillengläsern ist auch für Sportbrillen möglich, welche sich durch große Durchbiegungen, Fassungsscheiben- und Vorneigungswinkel auszeichnen.
Um die optischen Vorteile von individuellen Brillengläsern, insbesondere von individuell angepassten Gleitsichtgläsern, vollständig auszuschöpfen, ist es notwendig, diese Brillengläser in Kenntnis der Gebrauchsstellung des Benutzers zu berechnen und herzustellen und gemäß der zur Berechnung und Herstellung verwendeten Gebrauchsstellung zu tragen. Die Gebrauchsstellung ist von einer Vielzahl von optischen Zentrierparametern abhängig, beispielsweise von der Pupillendistanz des Benutzers, dem Fassungsscheibenwinkel, der Brillenglasvorneigung, der Brillenfassung, dem Hornhautscheitelabstand des Systems von Brille und Auge und der Einschleifhöhe der Brillengläser. Diese und weitere Parameter, welche zur Beschreibung der Gebrauchsstellung herangezogen werden können, bzw. notwendig sind, sind in einschlägigen Normen, wie beispielsweise der DIN EN ISO 13666, der DIN 58 208, der DIN EN ISO 8624 und der DIN 5340 enthalten und können diesen entnommen werden.
Dabei können die Brillengläser entsprechend den optischen Zentrierparametern, welche zur Herstellung verwendet wurden, in einer Brillenfassung angeordnet bzw. zentriert werden, so dass die Brillengläser vom Brillenträger tatsächlich entsprechend den optischen Zentrierparametern in Gebrauchsstellung getragen werden.
Um die einzelnen optischen Zentrierparameter zu bestimmen, stehen dem Optiker eine Vielzahl von Messgeräten zur Verfügung, insbesondere Zentnervorrichtungen. Eine solche Zentriervorrichtung ist z.B. aus der DE 10 2005 003 699 A1 bekannt. Hierbei werden aus zumindest zwei Bildaufnahmerichtungen Bilddaten des Kopfes des Brillenträgers erzeugt und aus diesen die optischen Zentrierparameter ermittelt. Hierbei kann der Blick des Brillenträgers in Gebrauchsstellung z.B. dadurch festgelegt werden, dass der Proband seine Nasenwurzel in einem Spiegelbild fixiert. Ebenso ist es möglich, ein Speckle-Muster bzw. einen leuchtenden Punkt einzusetzen. Dabei ist es ein Ziel, den Blick des Brillenträgers so auszurichten, dass die tatsächliche Ausrichtung der Augen dem zu vermessenden Blickverhalten entspricht.
Aus der DE 10 2008 003 906 B4 ist ein Fixationstarget als Hilfe zum Ausrichten der Blickrichtung des Brillenträgers für eine solche Zentriervorrichtung bekannt. Das Fixationstarget erzeugt dabei ein Lichtfeld zum Steuern des Blicks des Brillenträgers, während von der Zentriervorrichtung Bilddaten des Kopfes des Brillenträgers erzeugt werden. Dies ist insbesondere bei Fehlsichtigen hilfreich, welche übliche Sehaufgaben z.B. wegen hoher Fehlsichtigkeit und/oder Schielen nicht lösen können,
Als Fixationstarget werden in der technischen Optik justierbare Elemente wie z.B. Linsenhalter eingesetzt, mit denen das Gesamtsystem so eingestellt werden kann, dass das optische System die gewünschten Anforderungen erfüllt. Hierbei kann insbesondere mit hoch-präzisen (und damit teuren) Einzelelemente wie z.B. Linsen, Tuben, Blenden usw. gearbeitet werden, um das Lichtfeld des Fixationstargets auszurichten. Alternativ (oder zusätzlich) zur Verwendung von solchen hoch-präzisen Einzelelementen erfordern die vorbekannten Fixationstargets zumindest ein aufwendiges opto-mechanisches System mit Einzelelementen (wie z.B. Mikrometerschrauben), die nur zur Justage des Fixationstargets erforderlich sind. Um das vom Fixationstarget erzeugte Lichtfeld präzise auszurichten ist hierbei eine aufwändige manuelle Justage des Gesamtsystems erforderlich, welche zeitaufwändig und kostenintensiv ist.
Damit sind die Kosten der vorbekannten Fixationstargets hoch, da dessen Einzelkomponenten hoch präzise ausgebildet sein müssen und/oder aufwändig justiert werden müssen. Insbesondere bei der Linse des Fixationstargets lässt sich die notwendige Präzision hinsichtlich Brennweite, lateraler Lage des Zentrums und/oder Keilfehler nicht mit günstigen Fertigungsverfahren erzielen.
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Zentriervorrichtung mit einem kostengünstigen Fixationstarget zu ermöglichen.
Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsform sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Vor der nachfolgenden, detaillierten Darstellung der Erfindung werden Begriffe definiert bzw. beschrieben, welche zum Verständnis der Erfindung beitragen.
Brillengläser sind beispielsweise Einstärkenbrillengläser, Mehrstärkenbrillengläser, beispielsweise Gleitsichtgläser, mit oder ohne Tönung, Verspiegelung und/oder Polarisationsfiltern.
Zwei "Bildaufnahmeeinrichtungen" sind beispielsweise zwei digitale Kameras, welche getrennt voneinander positioniert sind. Es ist möglich, dass eine Bildaufnahmeeinrichtung vorzugsweise eine digitale Kamera und zumindest ein optisches Umlenkelement bzw. -spiegel umfasst, wobei Bilddaten eines Teilbereichs eines Kopfes mit der Kamera mittels des Umlenkspiegels aufgezeichnet bzw. erzeugt werden. Zwei Bildaufnahmeeinrichtungen umfassen daher in gleicher Weise beispielsweise zwei insbesondere digitale Kameras und zumindest zwei Umlenkelemente und/oder -spiegel, wobei jeweils eine digitale Kamera und zumindest ein Umlenkspiegel eine Bildaufnahmeeinrichtung darstellen. Weiterhin vorzugsweise können zwei Bildaufnahmeeinrichtungen auch aus genau einer digitalen Kamera und zwei Umlenkelementen und/oder -spiegeln bestehen, wobei Bilddaten mittels der digitalen Kamera zeitversetzt aufgezeichnet und/oder erzeugt werden. Beispielsweise werden zu einem ersten Zeitpunkt Bilddaten erzeugt, wobei ein Teilbereich eines Kopfes mittels des einen Umlenkspiegels abgebildet wird, und zu einem zweiten Zeitpunkt Bilddaten erzeugt, welche den Teilbereich des Kopfes mittels des anderen Umlenkspiegels abbilden. Ferner kann die Kamera auch derart angeordnet sein, dass an dem ersten und/oder dem zweiten Zeitpunkt von der Kamera Bilddaten erzeugt werden, wobei kein Umlenkspiegel notwendig und/oder zwischen der Kamera und dem Kopf angeordnet ist. Die beiden Bildaufnahmeeinrichtungen können unter verschiedenen Aufnahmerichtungen Bilddaten erzeugen.
Unter zwei unterschiedlichen und/oder verschiedenen "Aufnahmerichtungen" wird verstanden, dass von überlappenden Teilbereichen des Kopfes, vorzugsweise von ein und demselben Teilbereich des Kopfes, verschiedene Bilddaten erzeugt werden, insbesondere, dass Bilddaten und/oder Vergleichsbilddaten von identischen Teilbereichen des Kopfes des Benutzers unter verschiedenen perspektivischen Ansichten erzeugt werden. Folglich wird zwar derselbe Teilbereich des Kopfes abgebildet, die Bilddaten und/oder Vergleichsbilddaten unterscheiden sich jedoch. Unterschiedliche Aufnahmerichtungen können beispielsweise auch dadurch erreicht werden, dass die Bilddaten von zumindest zwei Bildaufnahmeeinrichtungen erzeugt werden, wobei effektive optische Achsen der zumindest zwei Bildaufnahmeeinrichtungen nicht parallel sind.
Unter einer Bemaßung im Kastenmaß wird das Maßsystem verstanden, wie es in einschlägigen Normen, beispielsweise in der DIN EN ISO 8624 und/oder der DIN EN ISO 13666 und/oder der DIN 58 208 und/oder der DIN 5340, beschrieben wird. Ferner wird hinsichtlich des Kastenmaßes und weiterer verwendeter herkömmlicher Begriffe und Parameter auf das Buch "Die Optik des Auges und der Sehhilfen" von Dr. Roland Enders, 1995 Optische Fachveröffentlichung GmbH, Heidelberg, sowie das Buch "Optik und Technik der Brille" von Heinz Diepes und Ralf Blendowske, 2002 Verlag Optische Fachveröffentlichungen GmbH, Heidelberg, verwiesen. Ebenso wird auch auf die Broschüre "inform fachberatung für die augenoptik" PR-Schriften reihe des ZVA für den Augenoptiker, Heft 9, "Brillenzentrierung", ISBN 3-922269-23-0, 1998 verwiesen, in welcher das Kastenmaß insbesondere in Fig. 5 und Fig. 6 beispielhaft dargestellt ist. Weiterhin wird auch auf das Buch "Brillenanpassung Ein Schulbuch und Leitfaden" von Wolfgang Schulz und Johannes Eber 1997, DOZ-Verlag, herausgegeben vom Zentralverband der Augenoptiker, Düsseldorf, ISBN 3-922269- 21 -4 verwiesen, insbesondere auf Punkte 1.3, 1.4. und 1.5 und die zugehörigen Abbildungen. Die Normen, die genannte Broschüre sowie die genannten Bücher stellen für die Begriffsdefinitionen insoweit einen integralen Offenbarungsbestandteil der vorliegenden Anmeldung dar.
Die "Pupillendistanz" entspricht im Wesentlichen dem Abstand der Pupillenmitten, insbesondere in Nullblickrichtung.
Der Augendrehpunkt eines Auges ist der Punkt des Auges, der bei einer Bewegung des Auges, bei festgelegter Kopfhaltung, beispielsweise einer Blicksenkung oder Blickhebung durch Rotation des Auges im Wesentlichen in Ruhe bleibt. Der Augendrehpunkt ist somit im Wesentlichen das Rotationszentrum des Auges.
Effektive optische Achsen der Bildaufnahmeeinrichtungen sind diejenigen Bereiche von Linien, welche von dem Mittelpunkt der jeweiligen Aperturen der Bildaufnahmeeinrichtungen senkrecht zu diesen Aperturen ausgehen und den abgebildeten Teilbereich des Kopfes des Benutzers schneiden. In anderen Worten handelt es sich bei den effektiven optischen Achsen insbesondere um die optischen Achsen der Bildaufnahmeeinrichtungen, wobei diese optischen Achsen herkömmlicherweise senkrecht zu einem Linsensystem der Bildaufnahmeeinrichtungen angeordnet sind und vom Zentrum des Linsensystems ausgehen. Befinden sich im Strahlengang der Bildaufnahmeeinrichtungen keine weiteren optischen Elemente, wie beispielsweise Umlenkspiegel oder Prismen, so entspricht die effektive optische Achse im Wesentlichen der optischen Achse der Bildaufnahmeeinrichtung. Sind jedoch im Strahlengang der Bildaufnahmeeinrichtung weitere optische Elemente, beispielsweise ein oder mehrere Umlenkspiegel, angeordnet, entspricht die effektive optische Achse nicht mehr der optischen Achse der Bildaufnahmeeinrichtung, wie sie von der Bildaufnahmeeinrichtung ausgeht.
Anders ausgedrückt ist die effektive optische Achse derjenige Bereich einer gegebenenfalls mehrfach optisch umgelenkten optischen Achse einer Bildaufnahmeeinrichtung, welcher ohne Änderung der Richtung den Kopf des Benutzers schneidet. Die optische Achse der Bildaufnahmeeinrichtung entspricht einer Linie, welche von einem Mittelpunkt einer Apertur der Bildaufnahmeeinrichtung unter einem rechten Winkel zu einer Ebene, welche die Apertur der Bildaufnahmeeinrichtung umfasst, ausgeht, wobei die Richtung der optischen Achse der Bildaufnahmeeinrichtung durch optische Elemente, wie beispielsweise Spiegel und/oder Prismen, veränderbar ist. Die effektiven optischen Achsen zweier Bildaufnahmeeinrichtungen können sich beinahe schneiden.
Eine "Zylinderlinse" ist eine Linse, deren gekrümmten Flächen zumindest teilweise als zumindest ein Ausschnitt einer Zylinderfläche ausgebildet sind oder solchen Ausschnitten von Zylinderflächen ähneln. Im Gegensatz zu einer sphärischen Linse, die Licht auf einen einzigen Punkt fokussiert, fokussiert die Zylinderlinse einen Lichtstrahl längs einer einzigen Achse, der "Brennachse" und/oder "Brennlinie". Mathematisch kann eine zylindrische Linse entsprechend einer sphärischen Linse beschrieben werden, jedoch nur in einer Ebene. Eine Zylinderlinse kann auch als Azylinder oder auch asphärischer Zylinder ausgebildet sein, d.h. als Linse mit zylindrischer Oberfläche, deren Querschnitt von der Kreisform abweicht. Plankonkave und plankonvexe Azylinder können genauso verwendet werden wie solche mit sphärischer oder asphärischer Rückseite. Eine solche asphärische Zylinderlinse kann einfallendes Licht entlang einer Fokuslinie ohne die Einflüsse der sphärischen Aberration bündeln.
Die "optische Achse" eines Fixationstargets mit einer Zylinderlinse ist eine Achse, die parallel zu einer Richtung in der Brennlinie erzeugter elektromagnetischer Strahlen ist, die nach Durchgang durch die Zylinderlinse parallel sind (vgl. hierzu auch die Ausbreitungsrichtung der in Fig. 3 gezeigten, parallelen Lichtstrahlen 50).
Der Begriff "im Wesentlichen parallel" beschreibt elektromagnetische Strahlung, deren Ausbreitungsrichtung insbesondere parallel ist. Das heißt zwei elektromagnetische Strahlen sind parallel, wenn ihre Ausbreitungsrichtungen identisch sind. Dies ist insbesondere der Fall für elektromagnetische Strahlung nach Durchgang durch eine Zylinderlinse, wenn eine Quelle der elektromagnetischen Strahlung in der Brennebene im Wesentlichen parallel zu der Brennlinie der Zylinderlinse, insbesondere in der Brennlinie einer Zylinderlinse angeordnet ist. Sind Quellen elektromagnetischer Strahlung in der Brennlinie angeordnet, ist die Strahlung zugleich senkrecht zur Linsenebene.
Zwei elektromagnetische Strahlen können auch dann im Wesentlichen parallel sein, wenn ihre Ausbreitungsrichtungen einen Winkel miteinander einschließen, wobei dieser Winkel kleiner als etwa 10°, weiterhin vorzugsweise kleiner als etwa 5°, besonders bevorzugt kleiner als etwa 2°, besonders bevorzugt kleiner als etwa 1 °, besonders bevorzugt kleiner als etwa 0,25°, besonders bevorzugt kleiner als etwa 0, 1 °, ganz besonders bevorzugt kleiner als etwa 0,05° ist. Passieren zwei elektromagnetische Strahlen die Brennlinie einer Zylinderlinse und sind die beiden elektromagnetischen Strahlen senkrecht zu der Brennlinie, sind sie nach Durchgang durch die Zylinderlinse im Wesentlichen parallel. Passiert nur einer der Strahlen die Brennlinie und der andere Strahl passiert die Brennlinie nicht oder passieren beide Strahlen die Brennlinie nicht und sind die beiden Strahlen senkrecht zu der Brennlinie, sind die beiden Strahlen nach Durchgang durch die Zylinderlinse im Wesentlichen parallel, wenn der jeweilige Abstand von der Brennlinie kleiner als ein vorgegebener Wert ist. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass eine Lichtquelle nicht in der Brennlinie angeordnet ist, sondern die Lichtquelle von der Brennlinie beabstandet ist. Vorzugsweise ist der Abstand der Lichtquelle von der Brennlinie (bzw. der Brennebene) kleiner als etwa 5%, vorzugsweise kleiner als etwa 2%, vorzugsweise kleiner als etwa 1 %, vorzugsweise kleiner als etwa 0,5%, vorzugsweise kleiner als etwa 0,1 % der Brennweite der Zylinderlinse. Vorteilhafterweise ermöglicht die Vorrichtung somit für die Bestimmung der Pupillendistanzen vorzugsweise eine Messgenauigkeit von zumindest etwa ±0,2 mm, bevorzugt von zumindest etwa ±0,05 mm, weiterhin bevorzugt von zumindest etwa ±0,01 mm. Dies entspricht für ein Gullstrand-Auge (Radius 12 mm) einer Winkelauslenkung des Auges von weniger als ca. ±1 °. Diese Auslenkung wir durch eine gleich große Abweichung zwischen der Soll- Richtung der optischen Achse des Targets und deren tatsächlicher Richtung hervorgerufen. Somit wird für den oben genannten Abstand der Lichtquelle von der Brennlinie vorzugsweise eine Abweichung der Winkelauslenkung des Auges kleiner als etwa 1 ° ermöglicht.
Die Begriffe "elektromagnetische Strahlung" und "Licht" können synonym verwendet werden.
Der Begriff "im Wesentlichen" kann eine geringfügige Abweichung von einem Sollwert beschreiben, insbesondere eine Abweichung im Rahmen der Herstellungsgenauigkeit und/oder im Rahmen der notwendigen Genauigkeit, so dass ein Effekt beibehalten wird, wie er bei dem Sollwert vorhanden ist. Der Begriff "im Wesentlichen" kann daher eine Abweichung von weniger als etwa 30%, weniger als etwa 20%, weniger als etwa 10%, weniger als etwa 5%, weniger als etwa 2%, bevorzugt weniger als etwa 1 % von einem Sollwert und/oder Sollposition, usw. beinhalten. Der Begriff "im Wesentlichen" umfasst den Begriff "identisch", d. h. ohne Abweichung von einem Sollwert, einer Sollposition usw. sein.
Der Begriff "Lichtfeld" beschreibt elektromagnetische Strahlung, die von einem flächigen Objekt ausgestrahlt wird. Das flächige Objekt kann beispielsweise Bestandteil eines Fixationstargets sein. Das flächige Objekt kann beispielsweise eine gekrümmte Fläche einer Zylinderlinse sein, durch die elektromagnetische Strahlung aus der Zylinderlinse austritt. Obwohl in diesem Fall die elektromagnetische Strahlung durch die gekrümmte Oberfläche austritt, empfindet ein Brillenträger, der das Lichtfeld betrachtet, das Lichtfeld beispielsweise als von einem ebenen, d. h. nicht gekrümmten flächigen Objekt ausgestrahlt. Das Lichtfeld kann auch von einer Fläche eines Diffusors ausgestrahlt werden, die beispielsweise rechteckig ist. In anderen Worten beschreibt ein "im Wesentlichen rechteckiges Lichtfeld" in seiner allgemeinsten Form ein Lichtfeld mit einer Längsausdehnung und einer Breitenausdehnung, wobei die Längsausdehnung z.B. größer sein kann als die Breitenausdehnung. Es ist auch möglich, dass das Lichtfeld im Wesentlichen quadratisch ist, d. h. die Längsausdehnung in etwa gleich der Breitenausdehnung ist. Folglich kann das im Wesentlichen rechteckige Lichtfeld die elektromagnetische Strahlung sein, die von einer im Wesentlichen rechteckigen Fläche ausgestrahlt wird, beispielsweise einer zumindest teilweise lichtdurchlässigen von hinten beleuchteten Fläche. Insbesondere kann ein im Wesentlichen rechteckiges Lichtfeld ein Lichtfeld sein, dessen Projektion auf eine Projektionsebene im Wesentlichen ein Rechteck ist, wobei die Projektionsebene senkrecht zu den elektromagnetischen Strahlen ist die parallel zueinander sind, d. h. die Projektionsebene ist im Wesentlichen senkrecht zu der zweiten Ebene (s. u.). Der Begriff "im Wesentlichen rechteckig" beinhaltet auch Abweichungen von der Rechteckform, z. B. mit abgerundeten Ecken, im Wesentlichen ellipsenförmig, insbesondere mit einem Verhältnis der langen Halbachse zu der kurzen Halbachse von mehr als 1 :2. Um zu vermeiden, dass der Brillenträger bei einem elliptischen Target von der habituellen Kopf- und Körperhaltung abweicht, um ein möglichst langes Target zu betrachten, ist das Target vorzugsweise rechteckig.
Eine "Linie" ist nicht auf eine Linie im mathematischen Sinn beschränkt. Vielmehr umfasst der Begriff Linie auch ein zweidimensionales Objekt mit einer endlichen Länge und einer endlichen Breite. Eine Linie kann somit ein Rechteck mit einer geringen Breite im Vergleich zu der Länge des Rechtecks sein.
Der Begriff "homogenes Licht" insbesondere entlang einer Richtung beschreibt, dass insbesondere entlang dieser Richtung von der Beleuchtungseinrichtung Licht mit im Wesentlichen gleicher Lichtleistung und/oder Leuchtkraft ausgestrahlt wird. An allen Punkten der Beleuchtungseinrichtung entlang dieser Richtung, von denen Licht ausgestrahlt wird, weist das ausgestrahlte Licht eine ähnliche, strukturenfreie Intensität auf. Die Intensität kann dabei zu den Rändern hin geringer werden. Wenn das ausgestrahlte Licht in dieser Richtung im Wesentlichen homogen ist, kann der Betrachter keine einzelnen Lichtquellen differenzieren, sondern nimmt eine leuchtende Linie und/oder aufgrund der endlichen Ausdehnung der Beleuchtungseinrichtung, einen leuchtenden Streifen und/oder eine leuchtende Fläche war, der und/oder die Licht einheitlicher Intensität ausstrahlt. Dies gilt für eine Vielzahl von Richtungen, insbesondere für eine Lichtabstrahlfläche.
Der Begriff "habituelle Kopf- und Körperhaltung" stellt die Basis einer exakten und verträglichen Brillenglaszentrierung dar. Insbesondere entspricht die "habituelle Kopf- und Körperhaltung" im Wesentlichen einer möglichst natürlichen Kopf- und Körperhaltung des Brillenträgers. Der Brillenträger kann die "habituelle Kopf- und Körperhaltung" beispielsweise einnehmen, wenn er sich selbst im Spiegel betrachtet, da das Betrachten im Spiegel für jeden Menschen eine alltägliche und sehr gewohnte Situation darstellt. Beispielsweise kann eine habituelle Kopf- und Körperhaltung, verglichen mit einem natürlichen Blick in die Ferne, erreicht werden, wenn der Proband seine Nasenwurzel in dem Spiegelbild fixiert.
Insbesondere kann die habituelle Kopf- und Körperhaltung der natürlichen Haltung des Brillenträgers entsprechen, welche durch seine körperliche und psychische Befindlichkeit, Gewohnheit, Alltag, Beruf und Freizeit bestimmt wird.
Eine entspannte Nackenhaltung und eine gesunde, im Wesentlichen ideale Kopfhaltung hat der Brillenträger insbesondere dann, wenn der Kopf genau über den Schultern (und in der Verlängerung nach unten genau über dem Fußgewölbe) positioniert ist. Somit wird die habituelle Kopf- und Körperhaltung vorzugsweise im Stehen eingenommen.
Bei im Wesentlichen idealer Kopfhaltung sitzt der Kopf im Wesentlichen genau über den Schultern (und in der Verlängerung nach unten genau über dem Fußgewölbe). Die Ohren stehen senkrecht und befinden sich über der Mitte der Schultern. Der Nacken ist nur ganz leicht konkav, also einwärts gewölbt. In dieser Position wird das Gewicht des Kopfes über die Wirbelsäule vom ganzen Skelett, also von den Knochen getragen. Da die Nackenmuskeln keinerlei Gewicht tragen brauchen, sind sie allesamt weich und der Kopf ist auf der Wirbelsäule frei beweglich. Bei allen anderen Kopf- und/oder Nackenhaltungen sind die Nackenmuskeln chronisch angespannt, denn sie müssen nun das Gewicht des Kopfes gegen die Schwerkraft halten. Je nachdem, ob der Kopf nach vorn oder hinten gezogen ist oder nach rechts oder links geneigt gehalten wird, und ob der Nacken dabei stärker oder weniger gekrümmt ist, befinden sich unterschiedliche Nacken- und Körpermuskeln in Dauerkontraktion, sind also unterschiedliche Muskeln verspannt. Das führt zu unterschiedlichen Kopf- und Nackenschmerzen. Gleichzeitig ist die Beweglichkeit des Nackens eingeschränkt, da die Muskeln den Kopf in einer bestimmten Haltung fixieren müssen und daher nur in eingeschränktem Umfang für Bewegung zur Verfügung stehen.
Ein Aspekt betrifft eine Zentriervorrichtung zum Bestimmen von optischen Zentnerparametern eines Brillenträgers mit einem Fixationstarget, welches an einem Messort ein flächig ausgedehntes Lichtfeld erzeugt zur Beleuchtung von zumindest einem Auge des Brillenträgers. Eine Messeinrichtung ist zum Ermitteln zumindest einer Messposition des zumindest einen Auges des Brillenträgers beim Betrachten des vom Fixationstarget erzeugten Lichtfeld ausgebildet. Eine Korrektureinrichtung umfasst Abweichungsinformationen über eine Abweichung des vom Fixationstarget tatsächlich am Messort erzeugten Lichtfeld von einem am Messort vorbestimmten Solllichtfeld. Die Korrektureinrichtung korrigiert die ermittelte Messposition des zumindest einen Auges beim Betrachten des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds unter Berücksichtigung der Abweichungsinformationen auf eine Sollposition des zumindest einen Auges, welche das zumindest eine Auge am Messort voraussichtlich einnehmen würde, wenn es dort das vorbestimmte Solllichtfeld betrachten würde. Eine Parameterberechnungseinrichtung ermittelt zumindest einen der zu bestimmenden optischen Zentrierparameter auf Basis der ermittelten Sollposition des zumindest einen Auges.
Die Zentriervorrichtung kann zum Beispiel als die in der Druckschrift DE 10 2005 003 699 A1 offenbarte Zentriervorrichtung ausgebildet sein. Die Zentriervorrichtung kann zum Beispiel als ein Videozentriersystem ausgebildet sein. Die Zentriervorrichtung umfasst zumindest das Fixationstarget, die Messeinrichtung, die Korrektureinrichtung und die Parameterberechnungseinrichtung. Die Zentriervorrichtung ist dazu ausgebildet und/oder konfiguriert, optische
Zentrierparameter wie zum Beispiel eine Pupillendistanz, einen
Hornhautscheitelabstand und/oder einen Fassung Scheibenwinkel zu bestimmen.
Dazu weist die Zentriervorrichtung insbesondere die Messeinrichtung auf. Die Messeinrichtung kann zum Beispiel zumindest zwei Bildaufnahmeeinrichtungen zum Generieren von Bilddaten des Kopfes des Brillenträgers aufweisen. Die Bildaufnahmeeinrichtungen können zum Beispiel ein Stereobild des Kopfes des Brillenträgers generieren. Alternativ kann die Messeinrichtung auch lediglich eine Bildaufnahmeeinrichtung aufweisen, z.B. in Kombination mit einer Beleuchtungseinrichtung wie zum Beispiel eine Musterprojektionseinrichtung. Ein solches Einkamerasystem, also eine Zentriervorrichtung mit nur einer Bildaufnahmeeinrichtung kann z.B. mit einem Aufsteckbügel kombiniert werden. Auf eine Musterprojektionseinrichtung kann hierbei verzichtet werden. Die Messeinrichtung kann insbesondere dazu ausgebildet sein, Bilddaten des Kopfes des Brillenträgers zu erzeugen. Die Bilddaten können den Kopf des Brillenträgers und eine Brillenfassung umfassen. Aus den Bilddaten kann die Messeinrichtung die Messposition des zumindest einen Auges des Brillenträgers ermitteln. Bevorzugt ermittelt die Messeinrichtung die Messpositionen beider Augen des Brillenträgers.
Die Messeinrichtung kann weitere Elemente aufweisen, wie z.B. Spiegel, Linsen und/oder Gitter zum Umlenken der optischen Achsen der zumindest einen Bildaufnahmeeinrichtung. Weiterhin kann die Messeinrichtung z.B. Beleuchtungsmittel, einen Prozessor, einen Speicher und/oder eine Softwareimplementierung aufweisen.
Bei der Erzeugung der Bilddaten kann der Brillenträger in etwa an einem vorbestimmten Abstand vor der Zentriervorrichtung angeordnet sein. Hierbei kann die Messposition des zumindest einen Auges insbesondere eine Messteilung des zumindest einen Auges umfassen. Die Messposition kann insbesondere eine Messausrichtung des zumindest einen Auges umfassen. Bei der Erzeugung der Bilddaten nimmt der Brillenträger vorzugsweise seine Gebrauchsstellung ein, d. h. er trägt die Brillenfassung in einer möglichst natürlichen Haltung.
Um den Blick des Brillenträgers beim Ermitteln der Messposition(en) zu steuern und/oder auszurichten, wird vom Fixationstarget das Lichtfeld ausgesendet. Das Fixationstarget ist somit dazu ausgebildet und konfiguriert, das vom Brillenträger wahrnehmbares Lichtfeld derart zu erzeugen, dass der Blick des Brillenträgers ausgerichtet wird. Das Lichtfeld kann als ein im Wesentlichen rechteckiges Lichtfeld ausgebildet sein. Das Lichtfeld beleuchtet zumindest das eine Auge des Brillenträgers, bevorzugt zumindest beide Augen des Brillenträgers, besonders bevorzugt das gesamte Gesicht des Brillenträgers. Der Brillenträger kann angewiesen werden, dass vom Fixationstarget erzeugte Lichtfeld anzublicken. Dann beeinflusst und/oder steuert das Lichtfeld des Fixationstargets die Messposition und/oder die Messstellung des Auges.
Das Fixationstarget kann zum Beispiel in etwa so wie das in der Druckschrift DE 10 2008 003 906 B4 offenbarte Fixationstarget ausgebildet sein. Das Fixationstarget kann von einer vertikalen, diffus leuchtenden Linie und einer vertikal orientierten Zylinderlinse gebildet sein. Die diffus leuchtende Linie kann in der Brennlinie der Zylinderlinse stehen, sodass das resultierende Lichtfeld in der horizontalen Ebene parallel zur Ausbreitungsrichtung und diffus in der vertikalen Richtung ausgebildet ist. Dadurch kann ein Auge im Bereich des Lichtfelds in horizontaler Richtung parallel zur Ausbreitungsrichtung des Lichtfeld ausgelenkt werden, ohne in vertikaler Richtung beeinflusst zu werden. Wird ein solches Fixationstarget in der Zentriervorrichtung eingesetzt, kann die Ausbreitungsrichtung so ausgerichtet werden, dass das Lichtfeld von der Zentriervorrichtung zum Brillenträger strahlt.
Um eine Fehlauslenkung des oder der Augen zu vermeiden, kann die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds über den ganzen Bereich gleichmäßig parallel ausgebildet sein. Andernfalls würde das Auge in der horizontalen Richtung abweichend von Richtung des Lichtfelds ausgelenkt, nämlich in der jeweiligen lokalen Richtung des Lichtfeldes am Ort der Pupille.
Alternativ zur Verwendung eines Fixationstargets mit einer linienförmigen Lichtquelle und einer Zylinderlinse kann ein Fixationstarget mit einer etwa punktförmigen Lichtquelle und einer sphärischen (oder asphärisch korrigierten) Linse verwendet werden. Ist die punktförmige Lichtquelle im Brennpunkt dieser Linse angeordnet, so kann das Auge des Brillenträgers bewusst in zwei Richtungen ausgelenkt werden, also z.B. in horizontaler x-Richtung und in vertikaler y-Richtung (vgl. hierzu auch die Figur 2). Ist die Lichtquelle z.B. auf der optischen Achse der Linse angeordnet zwischen der Linse und ihrem Brennpunkt, so wird das Lichtfeld vom Fixationstaget aus gesehen divergent und das zumindest eine Auge des Brillenträgers von diesem Lichtfeld hin zur optischen Achse des Fixationstargets gelenkt. Dies kann je nach Position des Auges z.B. in horizontaler x-Richtung und in vertikaler y-Richtung (vgl. hierzu auch die Figur 2) gleichermaßen symmetrisch erfolgen. Ist die Lichtquelle außerhalb der optischen Achse des Fixationstargets angeordnet, so entsteht eine Asymmetrie, also eine Abweichung des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds vom am Messort vorbestimmten Sollsichtfeld, wodurch eine Fehlauslenkung des Auges bewirkt werden kann.
Das Fixationstarget beleuchtet mit seinem Lichtfeld zumindest den Messort. Der Messort beschreibt hierbei das vom Lichtfeld des Fixationstargets beleuchtete Raumgebiet, in welchem die Zentriervorrichtung die Messposition und/oder die optischen Zentrierparameter des Brillenträgers bestimmen soll und/oder kann. Das Lichtfeld muss nicht auf den Messort begrenzt sein. An diesem Messort ist zumindest ein Auge des Brillenträgers angeordnet. Die Zentriervorrichtung ist so kalibriert und/oder ausgerichtet, dass sie die Messposition des zumindest einen Auges am Messort mittels der Messeinrichtung ermitteln kann.
Bei herkömmlichen Zentriervorrichtungen, zum Beispiel bei der eingangs erwähnten und vorbekannten Zentriervorrichtung, ermittelt eine Parameterberechnungs- einrichtung aus den gemessenen Messpositionen der Augen unmittelbar die optischen Zentrierparameter. Bei der erfindungsgemäßen Zentriervorrichtung wird dazu jedoch nicht die von der Messeinrichtung ermittelte Messposition verwendet, sondern die korrigierte Sollposition. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Messposition von der Sollposition abweicht. Diese Abweichung kann z.B. verursacht werden durch ein kostengünstig konstruiertes Fixationstarget, welches nicht exakt sein Solllichtfeld erzeugt, sondern ein fehlerbehaftetes Lichtfeld. Das Fixationstarget kann entweder falsch relativ zur Zentriervorrichtung kalibriert sein, und/oder beschädigt sein, und/oder von einer minderwertigen Qualität sein. Ein solch fehlerhaftes Fixationstarget erzeugt gerade nicht das vorbestimmte Solllichtfeld am Messort, sondern das davon abweichende reale Lichtfeld. Wird bei einem fehlerhaften Fixationstarget die tatsächliche Messposition und/oder Messstellung des Auges zur Bestimmung der optischen Zentrierparameter verwendet, so können die Zentrierparameter fehlerbehaftet sein.
Erfindungsgemäß wird dieser Fehler behoben und/oder vermieden durch die Korrektureinrichtung. In der Korrektureinrichtung sind die Abweichungsinformationen gespeichert. Die Abweichungsinformationen umfassen Informationen über die Abweichung des vom Fixationstarget tatsächlich am Messort erzeugten Lichtfelds von dem dort vorbestimmten Solllichtfeld. Die Abweichungsinformationen können unterschiedliche Abweichungskomponenten in einer Dimension, in zwei Dimensionen oder in drei Dimensionen umfassen. Die Abweichungsinformationen können auf einem Datenträger gespeichert sein, insbesondere auf einem Datenträger der Korrektureinrichtung. Die Abweichungsinformationen können beispielsweise als eine Funktion und/oder in Tabellenform vorliegen.
Die Korrektureinrichtung erhält von der Messeinrichtung die Messposition des zumindest einen Auges. Dabei kann die Korrektureinrichtung auch die Messpositionen beider Augen erhalten. Die Korrekturen können jeweils monokular erfolgen, wobei die Messpositionen der beiden Augen jeweils monokular gemessen werden können. Wenn beide Augen vermessen werden sollen, können bevorzugt zwei Fixationstargets mit z.B. unabhängigen Korrekturen oder alternativ ein gemeinsames Fixationstarget verwendet werden. Aufgrund des fehlerbehafteten Fixationstargets ist die Augenstellung in Messposition nicht an das Solllichtfeld angepasst, sondern an das fehlerbehaftete reale Lichtfeld. Mittels der Abweichungsinformationen berechnet die Korrektureinrichtung die Sollposition und/oder Sollstellung, welche das oder die Augen einnehmen würde(n), wenn das Fixationstarget das Solllichtfeld erzeugen würde. Dafür können die Abweichungsinformationen insbesondere Informationen über das tatsächlich erzeugte Lichtfeld enthalten.
Die Korrektur der Messposition in die Sollposition und/oder Sollstellung des zumindest einen Auges kann eine sozusagen „virtuelle“ Augenbewegung umfassen, und zwar eine Augenbewegung relativ zum Kopf und/oder Brillenfassung des Brillenträgers. Bei dieser Korrektur kann die Kopfhaltung und/oder die Ausrichtung und Positionierung der Brillenfassung insbesondere unverändert belassen werden. Es kann somit lediglich eine Korrektur der Sollposition und/oder Sollstellung des zumindest einen Auges erfolgen, beispielsweise eine reine Korrektur der Drehausrichtung und/oder Fehlauslenkung des zumindest einen Auges.
Die Korrektureinrichtung kann einen Prozessor aufweisen und/oder Softwareimplementiert sein.
Mit anderen Worten ermöglicht es die Korrektureinrichtung, den von einem fehlerhaften Fixationstarget verursachten Fehler bei der Bestimmung der optischen Zentrierparameter zu korrigieren und qualitativ hochwertigere Zentrierdaten zu generieren.
Dabei ermöglicht es die Korrektureinrichtung insbesondere, qualitativ schlechtere und/oder kostengünstigere Fixationstarget zu verwenden, da dessen fehlerbehaftetes Lichtfeld von der Korrektureinrichtung aus den von der Messeinrichtung erzeugten Messdaten herausgerechnet wird. Dadurch können die Produktionskosten der Zentriervorrichtung reduziert werden, da Bauteile mit höherer Toleranz und/oder Standardbauteile mit vergebenen Parametern verwendet werden können. Weiterhin ermöglicht es die Zentriervorrichtung, die aufwändige Justage des Fixationstargets relativ zur Messeinrichtung und/oder der Zentriervorrichtung abzukürzen und/oder zu vereinfachen, da auch eine mangelhafte Justage des Fixationstargets von der Korrektureinrichtung korrigiert werden kann.
Vorteilhafterweise kann der Brillenträger beliebig positioniert werden. Der Blick des Brillenträgers kann vom Fixationstarget „automatisch“ so ausgerichtet werden, dass das Blickverhalten nicht von einer die Vorrichtung bedienenden Person gesteuert werden muss.
Der Brillenträger kann das Lichtfeld zumindest teilweise fixieren. Somit ist es möglich, anhand des Lichtfeldes den Blick eines Brillenträgers, z. B. für Messzwecke, so auszurichten, dass die tatsächliche Ausrichtung der Pupillen einem definierten, vorgegebenen Blickverhalten entspricht. Insbesondere vorteilhafterweise kann die Blickrichtung und/oder kann die Pupillenposition der Pupille(n) des Brillenträgers bei habitueller Kopf- und Körperhaltung bestimmt werden. Vorteilhafterweise gestattet die Verwendung des Lichtfeldes dem Brillenträger bei der Anpassung eines Gleitsichtglases seine habituelle Kopf- und Körperhaltung einzunehmen, da der Brillenträger im Gegensatz zu der Verwendung eines punktförmigen Fixationstargets, (wie z. B. eines Leuchtpunktes) in seiner Kopfhaltung nur geringfügig beschränkt ist, nämlich durch die Ausdehnung des Lichtfeldes.
Somit ist es dem Brillenträger möglich, das Lichtfeld zu betrachten und dadurch die von ihm bevorzugte, insbesondere natürliche Kopfhaltung einzunehmen. Bei Verwendung eines Fixationspunktes in Form eines Lichtpunktes ist dies nicht möglich, da ein Lichtpunkt die Blickrichtung in alle Richtungen beschränkt. Vielmehr ist in diesem Fall die Kopfhaltung durch den Fixationspunkt in Form eines Lichtpunktes im Wesentlichen vorgegeben, wobei eine Fehlpositionierung des Fixationspunktes in Form eines Lichtpunktes zwangsläufig eine Fehlausrichtung des Blickverhaltens des Probanden bewirkt.
Die beschriebene Form des Lichtfelds ermöglicht im Gegensatz zu einem punktförmigen Fixationstarget eine größere Freiheit, insbesondere bei der Einstellung der Blickrichtung des Brillenträgers relativ zu der Vorrichtung, vorzugsweise bei habitueller Kopf- und Körperhaltung des Brillenträgers.
Das Fixationstarget kann bei Fehl- und/oder Schlechtsichtigkeit des Brillenträgers noch ausreichend erkannt werden, so dass der Brillenträger das Lichtfeld des Fixationstargets betrachten kann. Gegebenenfalls kann das Lichtfeld breiter erscheinen als es ist, wobei dies jedoch vernachlässigbar ist, solange der Brillenträger das Lichtfeld betrachten kann. Dies ist bei Verwendung eines Fixationspunktes häufig nicht möglich. Besonders vorteilhaft ist das Lichtfeld derart ausgelegt, dass es auch dann noch ausreichend erkennbar ist, wenn der Brillenträger keine korrigierende Brille trägt. Dies kann durch eine hinreichende Leuchtstärke des Lichtfeldes und/oder Farbe des Lichts des Lichtfeldes erreicht werden.
Das Fixationstarget kann derart angeordnet und/oder ausgelegt sein, dass der Brillenträger so positionierbar ist, dass zumindest eine Pupille des Brillenträgers im Wesentlichen vollständig ausgeleuchtet ist, d. h. dass sich diese Pupille im Wesentlichen vollständig im Lichtfeld des Fixationstargets befindet. Dies kann auch für die zweite Pupille und gegebenenfalls ein weiteres Fixationstarget gelten.
Gemäß einer Ausführungsform ist das Fixationstarget derart ausgebildet, dass die elektromagnetische Strahlung des Lichtfeld in einer ersten vorbestimmbaren Ebene im Wesentlichen diffus ausgebildet ist und die elektromagnetische Strahlung des Lichtfelds in einer zweiten vorbestimmbaren Ebene, die etwa senkrecht zu der ersten Ebene angeordnet ist, im Wesentlichen parallel ausgebildet ist. In anderen Worten kann der Strahlengang in einer Richtung parallel verlaufen und in der dazu senkrechten Richtung diffus. Für den Brillenträger entsteht dadurch der Eindruck einer leuchtenden Fläche beispielsweise in Form eines leuchtenden Streifens, insbesondere einer leuchtenden Linie in Richtung der diffusen Abstrahlung. Zwar kann die Ausdehnung des Lichtfeldes größer sein als der von dem Brillenträger wahrgenommene Streifen, aufgrund der im Wesentlichen parallelen Strahlung entsteht beim Brillenträger jedoch der Seheindruck eines Streifens. Vorzugsweise ist das Lichtfeld wesentlich breiter als die Pupille des Brillenträgers ausgebildet, d. h. zumindest 2 mal, 5 mal, 10 mal, und/oder 20 mal so breit wie die Pupille des Brillenträgers. Als besonders geeignet hat sich eine Breite von etwa 32 mm erwiesen. Somit kann der Brillenträger seine Position verlagern, ohne dass sich sein Seheindruck verändert, solange er sich im Lichtfeld des Fixationstargets befindet und das in der zweiten Ebene parallele Licht sieht. In anderen Worten "wandert" der sichtbare Streifen mit der Verlagerung des Brillenträgers "mit".
Aufgrund der Ausbildung des Lichtfeldes wird die Blickrichtung des Brillenträgers bei Betrachtung des Lichtfeldes durch die Richtung des Lichtfeldes vorgegeben, d. h. durch die Richtung der parallelen Strahlen. Ist beispielsweise die erste Ebene eine Vertikalebene im Bezugssystem der Erde und die zweite Ebene eine Horizontalebene im Bezugssystem der Erde, wird die Blickrichtung des Brillenträgers in horizontaler Richtung durch die Richtung des Lichts des Lichtfeldes vorgegeben. In vertikaler Richtung wird die Blickrichtung durch die vertikale Ausdehnung beschränkt. Somit kann der Brillenträger innerhalb des Lichtfeldes seine natürliche Blickhaltung einnehmen.
Zusätzlich zu den obigen Ausführungen wird der Brillenträger aufgrund der parallelen elektromagnetischen Strahlen bei Betrachtung des Lichtfeldes des Fixationstargets seinen Blick "ins Unendliche" richten. In anderen Worten empfindet der Brillenträger aufgrund der parallelen elektromagnetischen Strahlen des Lichtfeldes das Lichtfeld als "unendlich" entfernt. Somit nimmt der Brillenträger eine natürliche Kopf- und Körperhaltung ein, die einem natürlichen Sehen in die Ferne, insbesondere gerade aus in die Ferne entspricht. Vorteilhafterweise ist der Seheindruck des Brillenträgers von der genauen Position des Auges vor dem Fixationstarget, insbesondere vor dem Lichtfeld im Wesentlichen unabhängig, solange der Brillenträger die parallele elektromagnetische Strahlung betrachtet. Beispielsweise kann der Brillenträger seine Position in einer Richtung parallel zu der zweiten Ebene verlagern, beispielsweise in horizontaler Richtung, solange er die parallele elektromagnetische Strahlung des Lichtfeldes erblickt. In vertikaler Richtung ist der Brillenträger aufgrund der diffusen elektromagnetischen Strahlung frei in seiner Kopfbewegung, d. h. der Brillenträger kann beispielsweise den Kopf in der vertikalen Richtung frei bewegen, wenn beispielsweise die erste Ebene eine Vertikalebene ist, und seine natürliche Kopfhaltung einnehmen. Somit ist die Blickrichtung aufgrund der Richtung des parallelen Lichts lediglich in einer Raumrichtung vorgegeben, nämlich in der Horizontalrichtung. Ist das Lichtfeld breit, kann der Brillenträger den Kopf gegebenenfalls etwas drehen und/oder verlagern, wobei der sichtbare Streifen bei horizontaler Verlagerung des Kopfes "mitwandert". Ist das Lichtfeld in einer ersten (z.B. horizontalen) Richtung schmal, ist der Brillenträger in seiner Kopfhaltung dieser ersten Richtung im Wesentlichen auf das schmale Lichtfeld beschränkt. Ist das Lichtfeld in einer zweiten (z.B. vertikalen) Richtung relativ ausgedehnt, so kann der Brillenträger in dieser zweiten, z.B. vertikalen, Richtung seine Blickrichtung relativ frei wählen. In der ersten (z.B. horizontalen) Richtung kann der Brillenträger seine Blickrichtung somit nicht frei wählen, da er nur dann den Streifen erkennt, wenn er seine Blickrichtung parallel zu den Strahlen (und somit zur optischen Achse des Fixationstargets) ausrichtet. Er kann somit nicht beliebig nach rechts oder links (von der ersten Richtung weg) schauen, sondern lediglich die genaue Position des Auges (entsprechend der Messposition) innerhalb des Lichtfelds (also am Messort) wählen. In der zweiten (z.B. vertikalen) Richtung strahlt das Lichtfeld diffus, so dass der Brillenträger in dieser zweiten Richtung in jede Richtung schauen kann. Er kann also z.B. nach (z.B. vertikal) oben und/oder unten sehen, selbst außerhalb des Lichtfelds. Dies kann gerade bei der Anpassung von Gleitsichtgläsern sehr vorteilhaft sein.
Gemäß einer Ausführungsform umfassen die Abweichungsinformationen eine Abweichung des am Messort erzeugten Lichtfelds von dem am Messort vorbestimmten Solllichtfeld in zumindest einer der folgenden Komponenten:
- eine Abweichung in einer prismatischen Komponente;
- eine Abweichung in einer Defokus-Kom ponente; und/oder
- eine Abweichung in einer Komponente höherer Ordnung; wobei jede einzelne dieser zumindest einen Komponente höhenabhängig oder höhenunabhängig ausgebildet ist.
Für den Fall, dass das Fixationstarget eine Zylinderlinse und eine leuchtende Linie als Lichtquelle aufweist, kann eine Abweichung in einer prismatischen Komponente vorliegen. Eine solche Abweichung kann sich dadurch ergeben, dass die leuchtende Linie in der Brennebene und parallel zur Zylinderachse der Zylinderlinse angeordnet ist, aber ein lateraler Versatz zwischen der Brennlinie der Zylinderlinse und der leuchtenden Linie besteht. Dies kann zum Beispiel durch eine Toleranz der Zylinderlinse in Bezug auf die laterale Position der Brennlinie verursacht werden. In diesem Fall kann die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfeld als immer noch parallel, aber in der horizontalen Ebene gegen die optische Achse des Fixationstargets verkippt angenommen werden. Die optische Achse des Fixationstargets kann hierbei eine im Wesentlichen horizontale und senkrecht zur Zylinderachse der Zylinderlinse angeordnete Achse sein. Diese Abweichung kann mittels eines Verkippungswinkels und/oder eines äquivalenten Parameters beschrieben werden und als Abweichungsinformationen vorliegen. Eine Abhängigkeit von der Position im Raum ist hier weder zur Beschreibung noch bei der Auswertung erforderlich.
Für den Fall, dass die leuchtende Linie parallel und ohne lateralen Versatz zur Zylinderachse der Zylinderlinse angeordnet ist, kann ein axialer Abstand zur Brennebene vorliegen. Dies kann beispielsweise durch eine Toleranz der Zylinderlinse in Bezug auf die Brennweite verursacht werden. In diesem Fall erhält die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds einen Defokus-Anteil. Sie ist somit konvergent und/oder divergent. Für eine Beschreibung dieser Abweichung ist ein ortsunabhängiger Parameter ausreichend, der den Grad der Divergenz und/oder der Konvergenz angibt. Dies kann zum Beispiel die Lage der Linie, in der sich alle Strahlebenen des Lichtfelds kreuzen, sein, also zum Beispiel der Abstand dieser Linie von einer definierten horizontalen Ebene senkrecht zur optischen Achse des Fixationstargets. Auch wenn hier keine ortsabhängigen Parameter für die Beschreibung notwendig sind, sollte in diesem Fall für die Auswertung die lokale Richtung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds am Ort der Pille und/oder des Auges bestimmt werden.
Durch die Form der Linse und/oder eine Abweichung der Lage der leuchtenden Linie von der Position der Brennlinie kann die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds neben einer prismatischen und/oder einer Defokus-Kom ponente auch Komponenten höherer Ordnung aufweisen. Ein Beispiel hierfür stellt die sphärische Aberration einer Linse mit sphärischen Flächen dar. Für die Beschreibung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfeld können entsprechend ein oder mehrere ortsunabhängige(r) Parameter verwendet werden, der oder die Eigenschaften der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfeld in geeigneter Notation angibt oder angeben. Beispiele hierfür sind Zernike-Koeffizienten, Taylor-Koeffizienten und Seidelsche Eikonale. Auch in diesem Fall sollte für die Auswertung die lokale Richtung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfeld am Ort des Auges und/oder der Pupille bestimmt werden.
Die verschiedenen Komponenten können in Kombination auftreten. Beispielsweise kann durch eine Verschiebung der diffusen leuchtenden Linie von der Brennlinie in horizontaler Richtung senkrecht zur optischen Achse des Fixationstargets und entlang der optischen Achse des Fixationstargets eine prismatische Komponente mit einer Defokus-Komponente kombiniert sein. Auch in diesem Fall kann das Lichtfeld durch die Lage der Linie, also deren Position senkrecht zur optischen Achse des Fixationstargets und/oder in Richtung der optischen Achse des Fixationstargets, in der sich alle Strahlebenen des Lichtfeld kreuzen, angegeben werden. In diesem Fall kann für die Beschreibung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds auch ein oder mehrere ortsunabhängige Parameter verwendet werden, die die Eigenschaften der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfeld in geeigneter Notation angeben. Beispiele hierfür sind ebenfalls Zernike-Koeffizienten, Taylor- Koeffizienten und Seidelsche Eikonale. Auch hierbei sollte für die Auswertung die lokale Richtung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds am Ort der Pupille bestimmt werden.
Bei den voranstehend beschriebenen Abweichungen wurde davon ausgegangen, dass das Lichtfeld unabhängig von der Höhe, also der vertikalen Richtung, und somit translationssymmetrisch in Richtung der Brennlinie ausgebildet ist. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. So kann die leuchtende Linie gebogen oder gegen die Brennlinie verkippt ausgebildet und/oder angeordnet sein, oder die Linse kann asymmetrisch geschliffen sein. In diesem Fall gilt das voranstehend ausgeführte analog unter Berücksichtigung der jeweiligen Höhe. Hierbei können die Komponenten ebenenweise für verschiedene Höhen beschrieben und/oder angegeben werden. Alternativ können sie in Form von globalen Komponenten und/oder der dreidimensionalen Lage der Linie der Punkte, in der sich die Strahlen jeweils in einer Ebene schneiden, angegeben werden. Hierbei kommt die Höhe als dritte Koordinate hinzu.
Gemäß einer Ausführungsform umfassen die Abweichungsinformationen eine Beschreibung des am Messort erzeugten Lichtfelds als eine ortsabhängige Funktion und/oder als eine ortsabhängige Wertetabelle an Stützpositionen. Die Abweichungsinformationen können die lokale Richtung des Lichtfelds als Funktion des Ortes im Raum beschreiben, zum Beispiel als ein Winkel und/oder als Richtung eines Vektors. Diese Funktion kann analytisch angegeben werden, und/oder an vorhandene Informationen über das Lichtfeld angepasst werden, zum Beispiel als Potenzreihenansatz. Entzieht sich die Form des Lichtfelds einer analytischen Beschreibung und/oder ist eine solche nicht notwendig oder nicht gewünscht, kann eine Wertetabelle für jeden (oder zumindest eine Mehrzahl) Stützpunkte im Raum angegeben werden. Die Stützpunkte können entlang der Richtung des Lichtfelds angeordnet sein. Als Werte der Wertetabelle können zum Beispiel Winkel und/oder Richtungen eines Vektors angegeben sein. Dabei kann zwischen Stützpunkten interpoliert werden.
Gemäß einer Weiterbildung dieser Ausführungsform gibt die ortsabhängige Funktion und/oder die ortsabhängige Wertetabelle zumindest einen Winkel des erzeugten Lichtfelds und/oder zumindest einen Richtungsvektor des erzeugten Lichtfelds an. Der Winkel kann eine Abweichung der Ausbreitungsrichtung des real vorliegenden Lichtfelds vom Solllichtfeld angeben. Der Winkel kann insbesondere als ein Horizontalwinkel ausgebildet sein. Ist der Richtungsvektor des real erzeugten Lichtfelds bekannt, so können die Abweichungsinformationen die Abweichung dieses Richtungsvektors vom am jeweiligen Ort gewünschten Richtungsvektors des Solllichtfelds enthalten, z.B. als Verkippungswinkel gegenüber dem Solllichtfeld. Gemäß einer Ausführungsform umfasst die ermittelte Messposition des zumindest einen Auges beim Betrachten des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds eine Fehlauslenkung des zumindest einen Auges, welche einen horizontal ausgerichteten Fehlauslenkungswinkel umfasst. Diese Fehlauslenkung kann sich dadurch ergeben, dass das tatsächlich erzeugte Lichtfeld an der Augenposition vom gewünschten Solllichtfeld abweicht. Demzufolge weicht auch die ermittelte Messposition, welche von der Messeinrichtung ermittelt wird, von der gewünschten Sollposition ab. Diese Abweichung kann zumindest in der horizontalen Ebene dem Fehlauslenkungswinkel und/oder Verkippungswinkel entsprechen. Dabei kann die Kopfhaltung und/oder Brillenfassungshaltung z.B. unverändert bleiben.
Gemäß einer Ausführungsform korrigiert die Korrektureinrichtung die ermittelte Messposition des zumindest einen Auges unter Berücksichtigung eines Augenradius in einer oder in zwei oder in drei Dimension(en). Der Augenradius kann zum Beispiel als generisch angenommen werden, wie dies zum Beispiel in DIN e.V.: DIN EN ISO 5340, „Begriffe der physiologischen Optik“, April 1998, oder in C. W. Oyster: „The Human Eye“, 1999, beschrieben ist. Der Augenradius kann auch aus anderen Parametern des Auges abgeschätzt werden, zum Beispiel aus einer Fehlsichtigkeit, speziell gemäß einem linearen Zusammenhang, welcher z.B. in C. W. Oyster: „The Human Eye“, 1999, angegeben ist. Alternativ kann der Augenradius auch anderweitig gemessen werden, wie es zum Beispiel in S. Trumm et al.: „Helligkeitsabhängige Anpassung eines Brillenglases“, DE 10 2011 120 974 A1 , oder in S. Trumm et al.: „Belegung eines Augenmodells zur Optimierung von Brillengläsern mit Messdaten“, DE 10 2017 007 975 A1 , angegeben ist. In Abhängigkeit von dem so verwendeten Augenradius kann die Auslenkung der Augenstellung und/oder der Augenposition in den von der Messeinrichtung aufgenommenen Bilddaten aus geometrischen Überlegungen berechnet werden. Wird hierbei nur in einer Dimension korrigiert, kann hierbei insbesondere die Auslenkung der Messposition in horizontaler Richtung korrigiert werden, z.B. horizontal und etwa senkrecht zur optischen Achse des Fixationstargets, vgl. x-Richtung in den Figuren 3 und 5. Auch hierbei kann kann die Kopfhaltung und/oder Brillenfassungshaltung z.B. unverändert bleiben. In einer Weiterbildung dieser Ausführungsform ermittelt die Korrektureinrichtung den Augenradius aus von der Messeinrichtung erfassten Daten und benutzt bei der Korrektur der Messposition des zumindest einen Auges diesen so ermittelten Augenradius. Hierbei ist die Korrektureinrichtung somit auch dazu ausgebildet und konfiguriert, den Augenradius aus den von der Messeinrichtung generierten Daten zu ermitteln. Durch diese Ermittlung des tatsächlichen Augenradius kann die Genauigkeit der Zentriervorrichtung weiter erhöht werden.
Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Messposition und/oder die Sollposition des zumindest einen Auges eine Pupillenposition, eine Hornhautscheitelposition und/oder einen Augendrehpunkt. Wie bereits voranstehend erwähnt kann die Messposition als eine Messstellung angegeben sein und/oder die Sollposition als eine Sollstellung des Auges. Hierbei kann die Pupillenposition und/oder die Hornhautscheitelposition in dreidimensionalen Koordinaten angegeben werden. Alternativ kann diese Position auch lediglich zweidimensional angegeben werden, zum Beispiel zweidimensional in den von der Messeinrichtung aufgenommenen Bilddaten. Ebenso kann auch der Augendrehpunkt entweder zwei- oder dreidimensional angegeben sein. Zusätzlich zum Augendrehpunkt kann eine Augenausrichtung verwendet werden, beispielsweise eine vektoriell angegebene Blickrichtung des zumindest einen Auges. Aus dieser so angegebenen Sollposition können mehrere optische Zentrierparameter von der Parameterberechnungseinrichtung berechnet werden.
Gemäß einer Ausführungsform ermittelt die Parameterbestimmungseinrichtung aus der Sollposition als optischer Zentrierparameter und/oder als einen individuellen Parameter zumindest einen der folgenden Parameter:
- eine monokulare Pupillendistanz;
- eine Einschleifhöhe;
- eine binokulare Pupillendistanz;
- einen Hornhautscheitelabstand;
- eine Vorneigung in Gebrauchsstellung und/oder
- einen Fassungsscheibenwinkel in Gebrauchsstellung. Die Definitionen dieser Zentrierparameter und dieser individuellen Parameter (wie Vorneigung in Gebrauchsstellung und Fassungsscheibenwinkel in Gebrauchsstellung) können den einschlägigen Normen und/oder der Fachliteratur entnommen werden, zum Beispiel den eingangs erwähnten Schriften. Insbesondere die voranstehend aufgelisteten Zentrierparameter sind dabei von der Augenposition abhängig, also von der Sollposition, welche von der Messposition abweichen kann. Deswegen ermöglicht es die Erfindung insbesondere, die voranstehend aufgelisteten Zentrierparameter besonders genau zu ermitteln. Bevorzugt werden mehrere oder sogar sämtliche der voranstehenden Zentrierparameter unter Berücksichtigung der Sollposition ermittelt.
Ein Aspekt betrifft ein Verfahren zum Bestimmen von optischen Zentrierparametern eines Brillenträgers mit den Schritten:
- Erzeugen eines flächig ausgedehnten Lichtfelds an einem Messort zur Beleuchtung von zumindest einem Auge des Brillenträgers mittels eines Fixationstargets;
- Ermitteln zumindest einer Messposition des zumindest einen Auges des Brillenträgers beim Betrachten des vom Fixationstarget erzeugten Lichtfelds;
- Bereitstellen von Abweichungsinformationen über eine Abweichung des vom Fixationstarget tatsächlich am Messort erzeugten Lichtfelds von einem am Messort vorbestimmten Solllichtfeld;
- Korrigieren der ermittelten Messposition des zumindest einen Auges beim Betrachten des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds unter Berücksichtigung der Abweichungsinformationen auf eine Sollposition des zumindest einen Auges, welche das zumindest eine Auge am Messort voraussichtlich einnehmen würde, wenn es dort das vorbestimmte Solllichtfeld betrachten würde; und
- Berechnen zumindest eines der zu bestimmenden optischen Zentrierparameter auf Basis der ermittelten Sollposition des zumindest einen Auges.
Das Verfahren kann insbesondere mittels der Zentriervorrichtung gemäß dem vorangehend beschriebenen Aspekt durchgeführt werden. Deshalb betreffen die Ausführungen zur Zentriervorrichtung auch das Verfahren und umgekehrt.
Gemäß einer Ausführungsform wird das vom Fixationstarget am Messort erzeugte Lichtfeld mittels einer Lichtfeldmessvorrichtung vermessen, um die Abweichungsinformationen bereitzustellen. Diese Vermessung des Lichtfelds kann eine exakte Kalibrierung des Fixationstargets ersetzen und/oder ergänzen. Durch Vermessung des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds kann der Unterschied dieses tatsächlich erzeugten Lichtfelds vom Solllichtfeld ermittelt werden. Dieser Unterschied kann als Abweichungsinformationen in der Korrektureinrichtung gespeichert und/oder hinterlegt werden. Die Vermessung des Lichtfelds kann einmalig beim Einrichten der Zentriervorrichtung vorgenommen werden. Die Vermessung des Lichtfelds kann zum Beispiel auch bei regelmäßigen Wartungen der Zentriervorrichtung vom Fachpersonal wiederholt werden, um so die Abweichungsinformationen zu aktualisieren.
In einer Weiterbildung dieser Ausführungsform weist die Lichtfeldmessvorrichtung zumindest eine Blende und/oder eine abbildende Optik und/oder eine Messkamera auf, zum Beispiel eine Messkamera ohne Blende. So kann die Lichtfeldmessvorrichtung beispielsweise ähnlich zu einer Lochkamera mit zumindest einer Blende ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann die Lichtfeldmessvorrichtung auch eine abbildende Optik wie zum Beispiel eine Linse und/oder eine Kombination einer Linse mit einer Blende aufweisen.
Gemäß einer Ausführungsform wird die Lichtfeldmessvorrichtung vor dem Vermessen des am Messort erzeugten Lichtfelds kontrolliert relativ zum Fixationstarget und/oder zu Komponenten des Fixationstargets ausgerichtet. Durch die kontrollierte Ausrichtung ist es möglich festzulegen, in welcher Position und/oder in welcher Ausrichtung die Lichtfeldmessvorrichtung relativ zur Zentriervorrichtung und/oder dem Fixationstarget angeordnet ist.
Gemäß einer Ausführungsform werden lichtbeeinflussende Komponenten des Fixationstargets vermessen und von diesen Komponenten erzeugte Beiträge zum am Messort erzeugten Lichtfeld abgeschätzt. Dieses Abschätzen kann ein ermitteln und/oder berechnen umfassen. Die Beiträge der Komponenten fließen in die Abweichungsinformationen ein und/oder werden als die Abweichungsinformationen verwendet. Dies kann alternativ zur Vermessung des vom Fixationstarget erzeugten Lichtfelds erfolgen. Die lichtbeeinflussenden Komponenten des Fixationstargets können beispielsweise zumindest eine Linse und/oder zumindest eine Lichtquelle und/oder eine räumliche Anordnung der Lichtquelle relativ zur Linse, insbesondere deren Abstand voneinander, umfassen. Die von den Komponenten erzeugten Beiträge zum Lichtfeld können so abgeschätzt werden und als Abweichungsinformationen verwendet werden. Hierbei können z.B. einzelne Stichproben aus einem Batch von lichtbeeinflussenden Komponenten vermessen werden, und es kann von diesen Stichproben auf den Beitrag der lichtbeeinflussenden Komponenten dieses Batchs geschlossen werden. Dadurch müssen nicht zwingend alle lichtbeeinflussenden Komponenten individuell vermessen werden, und es kann der Messaufwand reduziert werden.
Gemäß einer Ausführungsform ist zumindest ein Beitrag zumindest einer lichtbeeinflussenden Komponente des Fixationstargets zu den Abweichungsinformationen vorbekannt und fließt unvermessen in die Abweichungsinformationen ein und/oder dieser zumindest eine Beitrag wird unvermessen als die Abweichungsinformationen verwendet. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich bestimmte Linsenformen wie z.B. Linsenradien des Linsenkörpers mit vorgegebenen und/oder vorhandenen Werkzeugen einfacher und/oder günstiger fertigen lassen. In diesem Fall kann bewusst der so von der idealen Sollform abweichende Linsenkörper gefertigt werden, und der vorbekannte Beitrag zu den Abweichungsinformationen berücksichtigt werden. Auf eine Vermessung dieses vorbekannten Beitrags zu den Abweichungsinformationen kann hierbei verzichtet werden, so dass diese lichtbeeinflussende Komponente unvermessen verwendet werden kann.
Ein Aspekt betrifft eine Verwendung einer Zentnervorrichtung nach dem ersten Aspekt zur Durchführung des Verfahrens nach dem zweiten Aspekt.
Begriffe wie oben, unten, oberhalb, unterhalb, lateral, usw. beziehen sich - sofern nicht anders spezifiziert - auf das Bezugssystem der Erde in einer Betriebsposition des Gegenstands der Erfindung.
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Hierbei können gleiche oder ähnliche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Merkmale der Ausführungsformen kennzeichnen. Einzelne in den Figuren gezeigte Merkmale können in anderen Ausführungsbeispielen implementiert sein. Es zeigen:
Fig. 1 in einer perspektivischen und schematischen Darstellung eine Zentriervorrichtung, welche einen Brillenträger vermisst;
Fig. 2 in einer perspektivischen und schematischen Darstellung ein Fixationstarget einer Zentriervorrichtung;
Fig. 3 in einer schematischen Draufsicht ein Fixationstarget einer Zentriervorrichtung;
Fig. 4A in einer perspektivischen Ansicht eine schematische Darstellung einer ersten Lichtfeldmessvorrichtung mit schlitzförmigen, vertikalen Blendenöffnungen;
Fig. 4B in einer Frontansicht eine schematische Darstellung einer zweiten Lichtfeldmessvorrichtung mit mehreren Blendenöffnungen; und
Fig. 5 in einer schematischen Darstellung eine Augenposition eines Brillenträgers.
Fig.1 zeigt eine schematische Perspektivenansicht einer Zentriervorrichtung 10 zum Bestimmen von optischen Zentrierparametern eines Brillenträgers 30. Die Zentriervorrichtung 10 weist eine Anordnungseinrichtung in Form eines Gehäuses und/oder einer Säule 12 auf, an welcher eine erste Bildaufnahmeeinrichtung 14 in Form einer oberen Kamera und eine zweite Bildaufnahmeeinrichtung 16 in Form einer seitlichen Kamera angeordnet ist. Ferner ist in die Säule 12 eine Datenausgabeeinrichtung in Form eines Monitors 18 integriert.
Die obere Kamera 14 befindet sich vorzugsweise im Inneren der Säule 12, beispielsweise wie in Fig. 1 gezeigt, zumindest teilweise auf gleicher Höhe wie der Monitor 18. In Betriebsstellung sind die obere Kamera 14 und die seitliche Kamera 16 derart angeordnet, dass sie Bilddaten des Kopfs des Brillenträgers 30 generieren können. Dabei können sich eine effektive optische Achse 20 der oberen Kamera 14 mit einer effektiven optischen Achse 22 der seitlichen Kamera 16 in einem Schnittpunkt 24 schneiden. Bei dem Schnittpunkt 24 der effektiven optischen Achsen 20, 22 handelt es sich vorzugsweise um den Punkt einer Nasenwurzel oder um den Mittelpunkt der Brücke.
Die obere Kamera 14 kann mittig hinter einem teildurchlässigen Spiegel 26 angeordnet sein. Die Bilddaten der oberen Kamera 14 werden durch den teildurchlässigen Spiegel 26 hindurch erzeugt. Die Bilddaten (im Folgenden Bilder genannt) der oberen Kamera 14 und der seitlichen Kamera 16 werden vorzugsweise an dem Monitor 18 ausgegeben.
Weiterhin können an der Säule 12 der Zentriervorrichtung 10 (z.B. drei) Leuchtmittel 28 angeordnet sein. Bei den Leuchtmitteln 28 kann es sich beispielsweise um Leuchtstäbe, wie Leuchtstoffröhren handeln. Die Leuchtmittel 28 können jedoch auch jeweils eine oder mehrere Glühbirnen, Halogenleuchten, Leuchtdioden, etc. aufweisen
Die effektive optische Achse 20 der oberen Kamera 14 kann z.B. parallel zu der Nullblickrichtung des Brillenträgers 30 angeordnet sein. Die Nullblickrichtung entspricht der Fixierlinie der Augen des Brillenträgers 30 in Primärstellung. Die seitliche Kamera 16 kann derart angeordnet sein, dass die effektive optische Achse 22 der seitlichen Kamera 16 die effektive optische Achse 20 der oberen Kamera 14 in einem Schnittpunkt 24 unter einem Schnittwinkel von z.B. näherungsweise 30° schneidet. Bei dem Schnittpunkt 24 der effektiven optischen Achsen 20, 22 handelt es sich vorzugsweise um den Punkt einer Nasenwurzel des Brillenträgers 30. Hierbei sind auch andere Schnittwinkel möglich, z.B. kann der Schnittwinkel kleiner als etwa 60° ausgebildet sein. Es ist nicht notwendig, dass sich die effektiven optischen Achsen 20, 22 schneiden.
Die Kameras 14, 16 können ausgelegt sein, jeweils einzelne Bilder eines Teilbereichs des Kopfes des Brillenträgers 30 zu erzeugen. Es ist auch möglich, dass mittels der Kameras 14, 16 Videosequenzen aufgenommen werden und diese Videosequenzen zur weiteren Auswertung benutzt werden. Die Bilddaten und/oder Bilder können zur weiteren Auswertung zeitsynchronisiert aufgenommen werden.
In Betriebsstellung kann der Brillenträger 30 derart angeordnet und/oder positioniert sein, dass sein Blick auf den teildurchlässigen Spiegel 26 gerichtet ist, wobei der Benutzer etwa auf die Abbildung seiner Nasenwurzel in dem Spiegelbild des teildurchlässigen Spiegels 26 blickt.
Die Bildaufnahmeeinrichtungen 14, 16 können Elemente einer Messeinrichtung der Zentriervorrichtung 10 sein. Weitere Elemente der Messeinrichtung können z.B. im Inneren des Gehäuses 12 angeordnet sein, wie z.B. ein Prozessor, ein Speicher und/oder eine Software. Mittels der von den Bildaufnahmeeinrichtungen 14, 16 aufgenommenen Bilddaten kann die Messeinrichtung die Messposition zumindest eines Auges der Brillenträgers 30 ermitteln, bevorzugt die Messpositionen beider Augen der Brillenträgers 30.
Die Zentriervorrichtung 10 weist ferner zumindest ein Fixationstarget 40 auf. Dabei kann die Zentriervorrichtung 10 auch zwei Fixationstargets 40 aufweisen, z.B. zum Ausrichten des Brillenträgers 30 in unterschiedlichen Positionen.
Fig. 2 zeigt eine schematische, perspektivische Ansicht einer Ausführungsform eines Fixationstargets 40. Das Fixationstarget 40 weist eine die Zylinderlinse 42 sowie eine Lichtquelle 41 auf. Die Lichtquelle 41 kann beispielsweise eine LED, insbesondere eine homogene LED, eine Glühlampe oder eine ähnliche Lichtquelle umfassen. Die Lichtquelle 41 kann etwa an einer Brennlinie der Zylinderlinse 42 angeordnet sein. In der gezeigten Ausführungsform ist die Lichtquelle 41 etwa stabförmig und/oder zylinderförmig ausgebildet. Die Lichtquelle 41 kann somit im Wesentlichen als eine leuchtende Linie ausgebildet sein. Die stabförmige Lichtquelle 41 ist etwa vertikal angeordnet, d.h. dass die Zylinderachse der Lichtquelle 41 etwa vertikal angeordnet ist. Die Vertikalrichtung ist in den Figuren als y-Richtung eines kartesischen Koordinatensystems gekennzeichnet.
Die Zylinderachse der Zylinderlinse 42 ist ebenfalls etwa vertikal, d.h. in y-Richtung, angeordnet. Die Lichtquelle 41 ist in negative z-Richtung von der Zylinderlinse 42 beabstandet. Dabei ist die z-Richtung eine etwa horizontal ausgerichtete Richtung, welche etwa senkrecht von der konvexen Seite der Zylinderlinse 42 weg weist in Richtung des von der Lichtquelle 41 durch die Zylinderlinse 42 abgestrahlten Lichtfelds.
Fig. 3 zeigt in einer schematischen Draufsicht das Fixationstarget 40. Dabei ist gezeigt, wie das von der Lichtquelle 41 abgestrahlte Licht die etwa flache Rückseite der Zylinderlinse 42 beleuchtet. Dieses Licht dringt in die Zylinderlinse 42 ein und wird von der Zylinderlinse 42 an ihrer konvexen Seite, welche der Lichtquelle 41 abgewandt ist, als etwa parallel ausgerichtete Lichtstrahlen 50 abgestrahlt. Die Lichtstrahlen 50 bilden das vom Fixationstarget 40 tatsächlich erzeugte und/oder abgestrahlte Lichtfeld aus.
Die Lichtstrahlen 50 sind etwa parallel zueinander ausgerichtet und strahlen in etwa in z-Richtung, d.h. etwa horizontal vom Fixationstarget 40 (und der Zentriervorrichtung 10) weg in Richtung zum Brillenträger 30 hin (vgl. auch das in Fig. 1 gezeigte Koordinatensystem). Die z-Richtung fällt somit mit der optischen Achse des Fixationstargets zusammen.
Idealerweise ist die Lichtquelle 41 exakt in der Brennlinie der Zylinderlinse 42 angeordnet. Dann ist die elektromagnetische Strahlung, welche von den Lichtstrahlen 50 bereitgestellt wird, exakt parallel. Sofern die Zylinderachse und Brennlinie der Zylinderlinse 42 exakt vertikal angeordnet sind, breiten sich auch die Lichtstrahlen 50 exakt in einer horizontalen Ebene im Bezugssystem der Erde aus. Eine solche x-z- Ebene ist z.B. in Fig. 3 gezeigt. Die x-Richtung des benutzten Koordinatensystems ist ebenfalls etwa horizontal angeordnet, steht senkrecht auf der y- und der z-Richtung, und weist in einer seitlichen Richtung von dem Fixationstarget 40 weg (vgl. Fig. 2). Die x-Richtung kann z.B. parallel zur flachen Rückseite der Zylinderlinse 42 angeordnet sein und/oder in eine laterale Richtung weisen.
Eine optische Achse des Fixationstargets 40 ist eine Achse, die im Wesentlichen parallel zu der elektromagnetischen Strahlung der Lichtstrahlen 50 angeordnet ist. Die optische Achse des Fixationstargets weist somit in z-Richtung.
Das Lichtfeld des Fixationstargets 40 wird von der vertikalen, diffus leuchtenden Lichtquelle 41 und der vertikal orientierten Zylinderlinse 42 gebildet. Da die diffus leuchtende Lichtquelle 41 in der Brennlinie steht, ist das resultierende Lichtfeld (vgl. Fig. 3) entlang der x-Richtung in der horizontalen Ebene (x-z-Ebene) parallel zur Achse des Fixationstargets 40, also der z-Richtung, und diffus in der vertikalen y-Richtung. Dadurch wird ein Auge im Bereich des Lichtfeldes bei dessen Betrachtung horizontal parallel zur Achse des Fixationstargets ausgelenkt, aber vertikal nicht beeinflusst.
Hierbei muss die Brennlinie nicht (wie in den Figuren 2 und 3 gezeigt) außerhalb des Linsenelementes der Zylinderlinse 42 liegen. In einer monolithischen Bauform kann die Brennlinie und damit die leuchtende Linie auch an der Rückfläche oder innerhalb des Linsenelementes liegen.
Wird dieses Fixationstarget 42 in der Zentriervorrichtung 10 und/oder einem Videozentriersystem eingesetzt, kann die Achse des Fixationstargets (z-Achse) parallel zur Achse der Zentriervorrichtung 10 ausgerichtet werden. Diese Achse der Zentriervorrichtung 10 kann beispielsweise die effektive optische Achse einer der Bildaufnahmeeinrichtungen sein, z.B. die erste effektive optische Achse 20 der ersten Bildaufnahmeeinrichtung 14. Allgemein kann die Achse des Fixationstargets 40 parallel zur effektiven optischen Achse einer Zentriervorrichtung mit nur einer Kamera, parallel zu einer primären Kamera einer Zentriervorrichtung mit zwei oder mehreren Kameras, oder einer Symmetrieachse bei einer Zentriervorrichtung mit mehreren seitlich zueinander angeordneten Kameras angeordnet werden. Bei einer Zentriervorrichtung, welche einen Spiegel 26 aufweist, in dem sich der Brillenträger 30 beobachten kann, kann die Achse der Zentriervorrichtung auch in Abhängigkeit der Ausrichtung der Spiegelfläche (typischerweise als Normale auf die Spiegelfläche) definiert sein.
Um eine Fehlauslenkung der Augen des Brillenträgers 30 zu vermeiden, sollte die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds über den ganzen Bereich gleichmäßig parallel und parallel zur Achse der Zentriervorrichtung 10 angeordnet sein. Anderenfalls würde das Auge in der Horizontalen abweichend von dieser Soll-Richtung ausgelenkt, nämlich in der jeweiligen lokalen Richtung des Lichtfeldes am Ort der Pupille des Brillenträgers 30.
Um ein derartiges Lichtfeld zur Verfügung zu stellen, müssen bei herkömmlichen Fixationstargets zwei Bedingungen erfüllt werden: Erstens darf die Zylinderlinse 42 keine Abbildungsfehler aufweisen, was hohe Ansprüche an deren Fertigung stellt. Zweitens muss die diffus leuchtende Lichtquelle 41 genau in der Brennlinie der Zylinderlinse 42 stehen. Dies erfordert ein justierbares System und/oder passgenaue Komponenten. Das justierbare System bedarf einer komplexen Optik und Mechanik, die eine Justage der beiden optischen Elemente 41 , 42 zueinander sowie zur Achse der Zentriervorrichtung 10 ermöglichen. Weiterhin bedarf es hierfür einer aufwändigen Justage während und/oder nach der Fertigung. Die passgenauen Komponenten sollten derart geringe Toleranzen und entsprechende Passungen aufweisen, dass beim Zusammenfügen der Bauteile auf Grund der Toleranzkette zwangsläufig ein Lichtfeld mit der notwendigen Qualität entsteht. Dies stellt besonders hohe Anforderungen an die Fertigung der Zylinderlinse 42. Die dazu notwendigen Toleranzen hinsichtlich der lateralen und axialen Lage der Brennlinie bezogen auf Flächenelemente der Zylinderlinse 42 können mit kostengünstigen Standardprozessen nicht erreicht werden.
Dies gilt insbesondere für Lichtfelder mit großer lateraler Ausdehnung (insbesondere in x-Richtung), da sich hierbei Abbildungsfehler einer Linse (insbesondere bei einfachen Zylinderlinsen mit sphärischem Schnitt) besonders deutlich auswirken. Es erfordert schon aufwändig herzustellende Linsen mit asphärischen Schnitten, um die Abbildungsfehler zu vermeiden.
Eine Aufgabe der Erfindung kann es sein, Vorrichtungen und Verfahren bereitzustellen, die eine hohe Genauigkeit bei der Messung von Parametern, insbesondere von optischen Zentrierparametern, des Auges und/oder des Systems Brille-Auge mit weniger anspruchsvollen Komponenten und/oder Systemen zu geringen Herstellungskosten ermöglicht. Beispiele für derartige Parameter sind die bekannten Zentrier- und Individualparameter sowie die Augendrehpunktlage, Position, Form und Größe der Pupille sowie die Position des Hornhautscheitels.
Um die voranstehend aufgeführten Kosten zu reduzieren, kann ein Lichtfeld mit geringerer Qualität verwendet werden, beispielsweise mit nicht exakt justierten Komponenten und/oder mit nicht exakt gefertigten Linsen. Es erfolgt eine Korrektur der ermittelten optischen Zentrierparameter des zumindest einen Auges oder des Systems Brille-Auge unter Verwendung der Eigenschaften des Lichtfeldes, insbesondere von Abweichungsinformationen.
Dazu kann zunächst das tatsächlich erzeugte Lichtfeld des Fixationstargets 40 charakterisiert werden. Anschließend kann auf Basis mindestens einer direkt ermittelten Messposition der Elemente des Auges und/oder des Systems Brille-Auge mindestens ein zu bestimmender optischer Zentrierparameter bestimmt werden unter Berücksichtigung der Abweichungsinformationen und/oder des tatsächlich erzeugten Lichtfelds.
BESCHREIBUNG DES LICHTFELDES
Nachfolgend werden mehrere Möglichkeiten beschrieben, wie das von dem in den Figuren 2 und 3 gezeigte Fixationstarget 40 erzeugte Lichtfeld beschrieben werden kann. Diese Beschreibungen können Bestandteil der Abweichungsinformationen bilden, welche in der Korrektureinrichtung gespeichert sein können.
Allgemein müssen Fixationstargets jedoch nicht genau eine stabförmige Lichtquelle 41 sowie eine Zylinderlinse 42 aufweisen, sondern sie können auch mehrere Lichtquellen aufweisen sowie andere und/oder mehrere Linsen. Solche anders geformten Fixationstargets können auf eine analoge und/oder ähnliche Art beschrieben werden.
Idealerweise sollte die Lichtquelle 41 exakt in der Brennlinie der Zylinderlinse 42 angeordnet sein, die Zylinderlinse sollte keinen Linsenfehler aufweisen, und das Fixationstarget sollte exakt an der Zentriervorrichtung ausgerichtet sein, so dass ein ideales Solllichtfeld erzeugt wird. Das Sollichtfeld kann z.B. in einer ersten vorbestimmbaren Ebene diffuse Strahlung ausbilden, insbesondere in der Vertikalen. Die elektromagnetische Strahlung des Solllichtfelds kann in einer zweiten vorbestimmbaren Ebene, die senkrecht zu der ersten Ebene angeordnet ist, parallel ausgebildet ist. Dies kann die horizontale Ebene sein.
In der Praxis kann das tatsächlich emittierte und/oder erzeugte Lichtfeld jedoch von dem gewünschten Sollichtfeld abweichen, insbesondere bei Verwendung günstiger Elemente des Fixationstargets und/oder bei einer einfachen Justage des Fixationstargets an der Zentriervorrichtung.
Falls die Lichtquelle 41 z.B. in der Brennebene und parallel zur Zylinderachse der Zylinderlinse 42 Linse angeordnet ist, kann ein lateraler Versatz zwischen der Brennlinie der Linse und der stabförmigen Lichtquelle 41 bestehen. Dies kann beispielsweise durch eine Toleranz der Linse in Bezug auf die laterale Position der Brennlinie verursacht werden.
In diesem Fall kann die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfeld als immer noch parallel, aber in der horizontalen Ebene gegen die z-Achse verkippt angenommen werden. Hierbei kann das Lichtfeld und/oder können die Abweichungsinformationen somit eine prismatische Komponente aufweisen. Als Beschreibung einer solchen prismatischen Komponente kann ein horizontaler Verkippungswinkel (oder ein äquivalenter Parameter) ausreichend sein. Eine Abhängigkeit von der Position im Raum ist hier weder zur Beschreibung noch bei der Auswertung erforderlich.
Für den Fall, dass die stabförmige Lichtquelle parallel und ohne lateralen Versatz zur Zylinderachse der Linse steht, kann ein axialer Abstand zur Brennebene auftreten. Dies kann beispielsweise durch eine Toleranz der Zylinderlinse 42 in Bezug auf die Brennweite verursacht werden.
In diesem Fall erhält die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds einen Defokus-Anteil. Sie ist konvergent oder divergent. Hierbei kann das Lichtfeld und/oder können die Abweichungsinformationen somit eine Defokus-Komponente aufweisen.
Für die Beschreibung eines solchen Lichtfelds kann ein ortsunabhängiger Parameter ausreichend sein, welcher den Grad der Divergenz und/oder Konvergenz angibt. Dies kann zum Beispiel die Lage derjenigen Kreuzungslinie sein, in der sich alle Strahlebenen des Lichtfeldes kreuzen. Dies kann z.B. ein Abstand dieser Kreuzungslinie von einer definierten vertikalen Ebene wie z.B. der x-y-Ebene sein.
Auch wenn hier keine ortsabhängigen Parameter für die Beschreibung notwendig sind, kann in diesem Fall für die Auswertung die lokale Richtung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds am Messort, insbesondere am Ort der Pupille des Brillenträgers 30, bestimmt werden.
Durch die Form der Linse und/oder eine Abweichung der Lage der leuchtenden Linie von der Position der Brennlinie kann die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds neben einer prismatischen und/oder einer Defokus-Komponente auch Komponenten höherer Ordnung aufweisen. Ein Beispiel hierfür stellt die sphärische Aberration einer Linse mit sphärischen Flächen dar. Hierbei kann das Lichtfeld und/oder können die Abweichungsinformationen somit Komponenten höherer Ordnung aufweisen. Für die Beschreibung der horizontalen Komponente der Richtung eines solchen Lichtfelds können entsprechend ein oder mehrere ortsunabhängige Parameter verwendet werden, die Eigenschaften der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds in einer geeigneten Notation angeben. Beispiele hierfür sind Zernike- Koeffizienten, Taylor-Koeffizienten und Seidelsche Eikonale.
Auch in diesem Fall muss sollte die Auswertung die lokale Richtung die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds am Messort, insbesondere am Ort der Pupille des Brillenträgers 30, bestimmt werden.
Es können verschiedene der voranstehend aufgezeigten Komponenten in Kombination auftreten. Beispielsweise kann durch eine Verschiebung der diffus leuchtenden Linie von der Brennlinie in x- und z-Richtung eine prismatische Komponente mit einer Defokus-Kom ponente kombiniert sein. Auch in diesem Fall kann das Lichtfeld durch die Lage (Position in x- und z-Richtung) der Kreuzungslinie, in der sich alle Strahlebenen des Lichtfeldes kreuzen, angegeben werden.
Analog zum voranstehend beschriebenen Vorgehen können hierbei für die Beschreibung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds auch mehrere ortsunabhängige Parameter verwendet werden, die Eigenschaften der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds in geeigneter Notation angeben. Beispiele hierfür sind Zernike-Koeffizienten, Taylor-Koeffizienten und Seidelsche Eikonale.
Auch in diesem Fall kann für die Auswertung die lokale Richtung die horizontale Komponente der Richtung des Lichtfelds am Messort, insbesondere am Ort der Pupille des Brillenträgers 30, bestimmt werden.
Die Abweichungsinformation kann als eine ortabhängige Funktion und/oder ortabhängige Tabelle gespeichert sein. So kann die lokale Richtung des Lichtfeldes als Funktion des Ortes im Raum beschrieben werden, z.B. als Winkel und/oder als Richtung eines Vektors. Diese ortsabhängige Funktion kann analytisch gegeben sein, und/oder z.B. als Potenzreihenansatz an vorhandene Informationen über das Lichtfeld angepasst werden.
Entzieht sich die Form des Lichtfeldes einer analytischen Beschreibung oder ist diese nicht notwendig oder nicht gewünscht, kann für jeden Punkt im Raum die lokale Richtung des Lichtfeldes z.B. als Winkel und/oder als Richtung eines Vektors angegeben werden. Dabei kann auch zwischen Stützstellen interpoliert werden.
Das Lichtfeld kann höhenabhängig beschrieben werden. Voranstehend wurde noch davon ausgegangen, dass das Lichtfeld unabhängig von der Höhe, also der y- Koordinate, und somit translationssymmetrisch in Richtung der Brennlinie der Zylinderlinse 42 angeordnet ist. Das tatsächlich erzeugte Lichtfeld kann aber auch höhenabhängig ausgebildet sein, also eine höhenabhängige Komponente aufweisen.
So kann die stabförmige Lichtquelle 41 gebogen und/oder gegen die Brennlinie verkippt sein. Weiterhin kann die Zylinderlinse 42 asymmetrisch geschliffen sein. In diesem Fall gilt das voranstehend Ausgeführte analog unter zusätzlicher Berücksichtigung der y-Koordinate.
Bei Beschreibung mit einer prismatischen Komponente, einer Defokus-Komponente, mit Komponenten höherer Ordnung und/oder Kombinationen davon können diese Komponenten ebenenweise für verschiedene Höhen angegeben werden. Alternativ oder zusätzlich können sie in Form von globalen Komponenten und/oder einer dreidimensionalen Lage einer Linie derjenigen Schnittpunkte, in denen sich die Lichtstrahlen jeweils einer (z.B. horizontalen) Ebene schneiden, angegeben werden. Bei einem höhenabhängigen Lichtfeld kann die Höhe als dritte Koordinate dazukommen, also die y-Koordinate.
CHARAKTERISIERUNG DES LICHTFELDES
Nachfolgend werden mehrere Möglichkeiten beschrieben, wie die Abweichungsinformationen über das von dem in den Figuren 2 und 3 gezeigte Fixationstarget 40 erzeugte Lichtfeld erlangt und/oder erfasst werden können.
Zum Erlangen der Abweichungsinformationen über das Lichtfeldes gibt es beispielsweise folgende Möglichkeiten:
Das tatsächlich emittierte Lichtfeld kann vermessen werden. Dies kann beispielsweise mittels einer Lichtfeldmessvorrichtung erfolgen.
In einigen Ausführungsformen weist die Lichtfeldmessvorrichtung eine Blende auf.
Fig. 4A zeigt eine erste Ausführungsform einer solchen Lichtfeldmessvorrichtung 100 in einer perspektivischen Darstellung. Die Lichtfeldmessvorrichtung 100 weist ein Gehäuse 101 auf, welches z.B. als ein Tubus ausgebildet sein kann. Das Gehäuse 101 kann sich von einer Messseite 110 zu einer Bildseite 111 erstrecken. In einer Messposition und/oder Betriebsposition kann das Gehäuse 101 senkrecht zur x-y- Ebene und parallel zur z-Achse so ausgerichtet werden, dass seine Messseite 110 der Zentriervorrichtung 10 (vgl. Fig. 1 ) zugewandt ist.
In der Messseite 110 ist zumindest eine Blende 102 ausgebildet. In dem in Fig. 4A gezeigten Ausführungsbeispiel sind in der Messseite 110 mehrere schlitzförmige Blenden 102 ausgebildet, welche vertikal (d.h. parallel zur y-Achse) ausgerichtet sein können.
An dem der Messseite 110 abgewandten Ende weist das Gehäuse 101 die Bildseite 111 auf, an welcher z.B. eine Streuscheibe 103, Leinwand und/oder ähnliches bildgebendes Element ausgebildet sein kann. Auf die Streuscheibe 103 wird ein von dem Lichtfeld erzeugtes Bild 104 der jeweiligen Blendenöffnung generiert. Die Lage dieses Bildes 104 kann erkannt werden, z.B. manuell abgelesen und/oder erfasst werden. Alternativ oder zusätzlich kann stattdessen eine Lichtfeldmessvorrichtung 100 eingesetzt werden, die ein automatisches Erfassen erlaubt, z.B. mittels eines Fotosensors an Stelle der Streuscheibe 103. Fig. 4B zeigt eine zweite Ausführungsform einer Lichtfeldmessvorrichtung 100‘ in einer Frontdarstellung. Die Messseite 110 der Lichtfeldmessvorrichtung 100‘ weist mehre Blenden 106 auf, welche etwa rautenförmig, etwa quaderförmig, und/oder etwa kreisförmig ausgebildet sein können. Ansonsten kann die Lichtfeldmessvorrichtung 100‘ im Wesentlichen der in Fig. 4A gezeigten Lichtfeldmessvorrichtung 100 entsprechen.
Die Anzahl, Lage und Ausgestaltung der Öffnungen und/oder Blenden 102, 106 kann dabei an jeweilige Annahmen über das Lichtfeld angepasst werden:
• Geht man von der Annahme aus, dass das Lichtfeld nur eine Verkippung aufweist, d.h. eine prismatische Komponente, kann eine Blendenöffnung ausreichend sein. Es kann dann aus der Abweichung der Position des Bildes 104 von der erwarteten Position des Bildes und der Länge des Gehäuses 101 , d.h. dem Abstand zwischen der Blende 102, 106 in der Messseite 110 und der Streuscheibei 03 und/oder einer entsprechenden Bildaufnahmeeinrichtung der Bildseite 111 , gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer eventuell vorhandenen Optik, direkt auf den globalen Verkippungswinkel geschlossen werden. Die erwartete Position des Bildes entspricht allgemein der Position auf der Bildseite 111 , an welcher das Bild positioniert wäre, wenn die Blende 102, 106 vom Solllichtfeld beleuchtet würde.
• Geht man von der Annahme aus, dass das Lichtfeld eine reine Defokus- Komponente aufweist, kann ebenfalls eine Blendenöffnung ausreichend sein. Diese kann beim Vermessen von der Achse des Fixationstargets 40 beabstandet angeordnet werden. Aus dem Abstand der Blendenöffnung von der Achse des Fixationstargets 40, der Abweichung der Position des Bildes von der erwarteten Position des Bildes (s.o.) und der Länge des Gehäuses 101 (s.o.) kann dann direkt auf den lokalen Verkippungswinkel geschlossen werden.
• Analog hierzu kann bei einer Kombination von zwei Blendenöffnungen und/oder Messungen sowohl eine Verkippung als auch ein Defokus-Term vermessen werden. Besonders vorteilhaft ist hierbei die Ermittlung eines Kreuzungspunktes in einer Ebene und/oder einer Kreuzungslinie im Raum, in dem oder der sich alle Strahl(eben)en des Lichtfeldes kreuzen. Der Kreuzungspunkt und/oder die Kreuzungslinie kann aus den Positionen der Blendenöffnungen und der jeweils erzeugten Bilder 104 ermittelt werden.
• Für Komponenten höherer Ordnung können entsprechend weitere Blendenöffnungen und/oder Messungen vorgenommen werden.
Weist die Messseite 110 mehre Blendenöffnungen 102, 106 auf, oder werden mehrere Messungen durchgeführt, als mindestens notwendig sind, so kann die Messgenauigkeit und/oder Zuverlässigkeit der ermittelten Parameter des Lichtfelds verbessert werden. Zusätzlich können hierbei weitere Abweichungen des Lichtfeldes festgestellt werden.
Geht man wie bereits voranstehend ausgeführt von einem höhenunabhängigen Lichtfeld aus, kann eine Anordnung von Blenden 102 in einer Art Kamm aus beispielsweise 3, 5, 7, 9, 10, ... oder 100 linienförmigen Blendenöffnungen verwendet werden (vgl. Fig. 4A). Hieraus können die entsprechenden Parameter der Darstellung des Lichtfeldes und/oder entsprechende Tabellenwerte bestimmt werden.
Soll eine Höhenabhängigkeit des Lichtfelds berücksichtig werden, kann eine Matrix an punktförmigen Öffnungen (z.B. 3x3 bis 100x3; 3x5 bis 100x5; oder auch bis 100x100) verwendet werden, vgl. z.B. Fig. 4B für eine 3x5 Matrix.
Um besonders bei einer höheren Anzahl von Blendenöffnungen und/oder stark verkippten, konvergenten oder divergenten Lichtfeldern eine eindeutige Zuordnung zu vereinfachen, können die Blendenöffnungen gesteuert geöffnet und/oder geschlossen ausgebildet sein. Einzelne Blendenöffnungen können spezielle Geometrien aufweisen. Einzelne Blenden können dabei z.B. als Rautenblenden 107, als Quadratblenden 108, als Kreisblenden, als horizontaler Balken, als vertikaler Balken, als Blenden unterschiedlichen Transparenzgrads (welche eine unterschiedliche Bildhelligkeit bewirken) und/oder als Farbfilterblenden ausgebildet sein.
Beim Einsatz längerer Gehäusetuben der Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100‘ können sich die Bilder der Blendenöffnungen für unterschiedliche Höhen, d.h. für unterschiedliche y-Koordinaten, überlappen und/oder ihre Form unerkennbar sein, da in dieser Richtung die Bilder durch die in dieser Richtungskomponente diffuse Strahlung ausgeschmiert werden können. In diesem Fall kann der Schwerpunkt der Intensität als Position herangezogen werden, oder jeweils nur Blendenöffnungen mit sich nicht überlappenden Bildern geöffnet werden und gegebenenfalls mehrere Messungen mit unterschiedlichen geöffneten Blenden durchgeführt werden.
In einigen Ausführungsformen weist die Lichtfeldmessvorrichtung eine abbildende Optik auf, und/oder es wird eine Messkamera ohne Blende dazu verwendet.
Im einfachsten Fall kann eine Linse verwendet werden, in deren Brennebene ein lichtempfindlicher Chip angeordnet sein kann. Dies entspricht etwa einer auf Unendlich eingestellten Kamera. Aus dem von dem Fixationstarget 40 in dieser Lichtfeldmessvorrichtung erzeugten Bild kann dann auf das Lichtfeld zurückgeschlossen werden. Hierbei kann idealerweise der gesamte Messbereich vermessen und/oder abgebildet werden.
Im Fall einer lediglich prismatischen Abweichung des Fixationstargets kann aus der Entfernung des z.B. linienförmigen Bildes vom Zentrum der Abbildungsoptik direkt auf die Ausbreitungsrichtung des Lichtfelds geschlossen werden.
Beim Vorliegen einer (z.B. zusätzlichen) Defokus-Kom ponente im Lichtfeld des Fixationstargets kann (z.B. zusätzlich) aus der Größe des Bildes auf die Stärke der Konvergenz und/oder Divergenz geschlossen werden. Dazu kann beispielsweise entweder die Größe des Bildes in x-Richtung, z.B. als Bereich der Intensität oberhalb eines relativen Maximums oder eines absolut definierten Schwellwertes, oder die Intensitätsverteilung kann in x-Richtung ausgewertet werden. Liegt eine Komponente sphärischer Aberration vor, also z.B. bei einer sphärischen Linse ohne Defokus, kann ebenso vorgegangen werden.
Kombinierte Abbildungsfehler, also z.B. eine Defokus-Kom ponente und eine sphärische Abweichung, können aus der Intensitätsverteilung des Bildes abgeleitet werden. Dazu kann eine (höhenunabhängige) Intensitätsfunktion der
Figure imgf000046_0005
folgenden Form an eine z.B. mittels Lichtfeldmessvorrichtung gemessene Intensitätsverteilung angepasst werden:
Figure imgf000046_0006
[M1 ]
Figure imgf000046_0002
Dabei stehen die
Figure imgf000046_0007
für die von jeweils einer Komponente /, also z.B. vom Defokus oder der sphärische Aberration, erzeugte Intensitätsverteilung in Abhängigkeit von der x-Koordinate x. Jede Komponente / kann dabei von einem (höhenunabhängigen) Parameter und/oder Parametersatz p, abhängen, z.B. von der Stärke des Defokus und/oder der Stärke der sphärischen Aberration. Eine Anpassung der Intensitätsfunktion
Figure imgf000046_0003
an die gemessene Intensitätsverteilung kann dabei
Figure imgf000046_0004
durch Festlegen und/oder Vermessen und/oder Variieren der Werte für den oder die Parameter stattfinden.
Falls die Breite der Lichtquelle 41 , also z.B. der leuchtenden Linie, die Intensitätsverteilung des Lichtfelds beeinflusst, kann dies entsprechend berücksichtigt werden, z.B. durch eine Faltung und/oder Entfaltung der Intensitätsfunktion mit der Abstrahlcharakteristik der Lichtquelle 41 .
Ähnliches gilt, wenn das Lichtfeld des Fixationstargets 40 nicht translationssymmetrisch zur y-Achse ist. Beim Vermessen des Lichtfeldes kann durch Anpassung einer höhenabhängigen Intensitätsfunktion [M2]
Figure imgf000046_0001
durch Festlegen und/oder Vermessen und/oder Variieren der höhenabhängigen Parameter das diffuse Abstrahlen der Lichtquelle 41 in y-Richtung analog beispielsweise durch Faltung und/oder Entfaltung dieser höhenabhängigen Intensitätsfunktion mit der Abstrahlcharakteristik der Lichtquelle 41 in y-Richtung berücksichtigt werden, z.B. typischerweise Cos4. Ein weiterer Aspekt betrifft die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Vorzeichen von Abbildungsfehlern. Bei der Defokus-Kom ponente kann z.B. nicht anhand der Intensitätsverteilung in der Abbildung zwischen einem konvergenten und einem divergenten Lichtfeld unterschieden werden. Hier kann ein entsprechender Abbildungsfehler als Offset in die Optik der Lichtfeldmessvorrichtung eingebracht werden und/oder eine Kamera entsprechend eingestellt werden. Weist das Lichtfeld eines Fixationstargets 40 beispielsweise eine Konvergenz und/oder Divergenz im Bereich von +5 dpt bis -5 dpt auf, kann die Optik beispielsweise einen Defokus von +6 dpt (bzw. -6 dpt) enthalten, um die Konvergenz und/oder Divergenz dieses Lichtfeldes in den Bereich von +1 dpt bis +11 dpt (bzw. -1 dpt bis -11 dpt.) zu verschieben. In diesem Bereich können dann eine Spotgröße und/oder der Intensitätsverlauf eindeutig einer Konvergenz und/oder Divergenz zugeordnet und quantitativ ausgewertet werden.
Für andere Komponenten gilt das hier beispielhaft für die Defokus-Kom ponente beschriebene analog. So kann z.B. eine prismatische Komponente mittels einer Optik ausgewertet werden.
Unabhängig von der Art und/oder dem genauen Aufbau der zur Vermessung des Lichtfelds des Fixationstargets 40 verwendeten Lichtfeldmessvorrichtung sollte die Lichtfeldmessvorrichtung kontrolliert und/oder kalibriert an das Fixationstarget 40 und/oder die Zentriervorrichtung 10 angelegt werden.
Dies kann beispielsweise durch entsprechende Auflagen und Passungen 105 (vgl. Fig. 4A) mit Nuten-und-Feder-Verbindungen zwischen der Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100‘ einerseits und dem Fixationstarget 40 und/oder der Zentriervorrichtung 10 andererseits bewirkt werden.
Allgemein kann die Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100' und/oder das Fixationstarget
40 und/oder die Zentriervorrichtung 10 Ausrichtmittel (wie z.B. die Passungen 105) aufweisen, die ein kontrolliertes Ausrichten der Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100' relativ zum Fixationstarget 40 und/oder zur Zentriervorrichtung 10 unterstützen, ermöglichen und/oder sicherstellen.
Diese Ausrichtmittel können so ausgestaltet sein, dass sie ein Verdrehen der Komponenten gegeneinander verhindern und/oder reduzieren, beispielsweise durch eine asymmetrische Anordnung und/oder unterschiedliche Formen der Nuten-und- Feder-Passungen. Die Ausrichtmittel können mehrfach und/oder periodisch ausgestaltet sein, um mehrfaches Ansetzen mit unterschiedlichen, vordefinierten Abständen zu ermöglichen.
Ist die Achse der Zentriervorrichtung 10 durch einen Spiegel 26 bestimmt, in dem sich der Brillenträger 30 beobachten kann, kann die Ausrichtung der Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100' durch eine Auflagefläche, die in Messstellung bündig auf der Spiegelfläche aufliegt, realisiert werden. Dabei kann die Achse der Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100' senkrecht zu der Spiegelfläche ausgerichtet werden.
Kann das Vorhandensein einer prismatischen Komponente des Lichtfelds des Fixationstargets 40 ausgeschlossen werden, ist kein lateral richtiges Anlegen erforderlich. Dies kann das Anordnen der Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100' in Messstellung vereinfachen.
Alternativ oder zusätzlich zur Vermessung des erzeugten Lichtfeldes können auch Elemente und/oder vormontierte Module aus mehreren Elementen des Fixationstargets 40 vermessen werden, um daraus das Lichtfeld zu ermitteln. Dabei können alle oder nur ein bzw. mehrere Elemente bzw. Module vermessen werden, insbesondere das- oder diejenigen Element(e), die die höchste (Fertigungs-)Toleranz aufweist bzw. aufweisen, und/oder dessen bzw. deren Toleranz die stärksten Auswirkungen auf das Lichtfeld haben.
Für den exemplarischen Fall, dass die die Lichtquelle 41 und das tubusförmige Gehäuse 101 zur Ausrichtung der stabförmigen Lichtquelle 41 zur Zylinderlinse 42 und zur Zentriervorrichtung hinreichend genau gefertigt werden kann, aber die Zylinderlinse 42 z.B. hinsichtlich der axialen Lage der Brennlinie, Brennweite und/oder der lateralen Lage (z.B. wegen eines Keilfehlers und/oder einer Verschiebung des Scheitels) eine zu breite Fertigungstoleranz aufweist, kann die Geometrie der Zylinderlinse 42 und/oder können direkt ihre Abbildungseigenschaften gemessen werden und aus diesen Informationen sowie den Daten der übrigen Elemente des Fixationstargets 40 die voraussichtlichen Eigenschaften des Lichtfeldes abgeleitet werden, beispielsweise in Form der Lage der Linie, in der sich die Strahlen des Lichtfeldes schneiden.
Weiterhin kann beispielsweise wenigstens eine Oberfläche der Zylinderlinse 42, z.B. die konvexe Oberfläche bei einer plan-konvexen Linse, gemessen werden und daraus Parameter zur Beschreibung des erzeugten Lichtfeldes abgeleitet werden, z.B. als Zernike-Koeffizienten.
Die Messungen können dabei jeweils entweder individuell an dem jeweiligen einzelnen Element und/oder Modul, oder an einem oder mehreren für eine Charge repräsentativen durchgeführt werden. Dabei kann z.B. ein Mittelwert oder Median mehrerer Elemente und/oder Module verwendet werden.
In einem weiteren Ausführungsform kann mit reinen Theoriewerten gearbeitet werden. Dies kann ist zum Beispiel dann erfolgen, wenn die Zylinderlinse 42 bekannte Abbildungsfehler enthält, wie z.B. sphärische Aberrationen, die auf diese Weise ausgeglichen werden können.
So können konstruktiv und/oder fertigungsbedingte Fehlanpassungen ausgeglichen werden, z.B. Abweichungen der Lage der Lichtquelle 41 von der Brennlinie der Zylinderlinse 42.
BERECHNUNG UND/ODER KORREKTUR DER ZU MESSENDEN PARAMETER
In der folgenden Beschreibung wird davon ausgegangen, dass eine horizontale Komponente der Augenstellung des Brillenträgers 30 beim Vermessen mittels Zentnervorrichtung 10 der horizontalen Komponente der Richtung des erzeugten Lichtfeldes entspricht.
Eine Abweichung der tatsächlichen Richtung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfeldes von der Sollrichtung des gewünschten Solllichtfelds am Messort, also z.B. am Ort der Pupille des Brillenträgers 30, wird im Weiteren als vorzeichenbehafteter Verkippungswinkel a bezeichnet.
Die Fehlauslenkung, also Drehung, des Auges in der Horizontalen entspricht der Abweichung der Richtung der horizontalen Komponente der Richtung des Lichtfelds und beträgt somit ebenso a.
Zur Berechnung der Messposition des Auges kann der Augenradius des Auges des Brillenträgers 30 verwendet werden. Der Augenradius kann mit r bezeichnet werden. Er kann z.B. generisch angenommen werden, wie dies z.B. in DIN e.V.: DIN EN ISO 5340, „Begriffe der physiologischen Optik“, April 1998 oder in C. W. Oyster: „The Human Eye“, 1999 näher ausgeführt ist. Der Augenradius r kann aber auch aus anderen Parametern des Auges abgeschätzt werden, z.B. aus der Fehlsichtigkeit, speziell gemäß einem linearen Zusammenhang, welcher z.B. in C. W. Oyster: „The Human Eye“, 1999 näher ausgeführt ist, oder er kann anderweitig gemessen, was z.B. in S. Trumm et al.: „Helligkeitsabhängige Anpassung eines Brillenglases“, DE 102011 120 974 A1 ausgeführt ist, oder er bestimmt werden, was z.B. in S. Trumm et al.: „Belegung eines Augenmodells zur Optimierung von Brillengläsern mit Messdaten“, DE 10 2017 007 975 A1 ausgeführt ist.
Fig. 5 zeigt das Auge 31 des Brillenträgers 30 in einer schematischen Darstellung. Die Pupille des Auges 31 sollte sich beim Betrachten des Solllichtfelds in Sollposition 35 befinden. Tatsächlich befindet sie sich beim Betrachten des tatsächlichen Lichtfelds in Messposition 36. Ein Richtungsvektor vom Augendrehpunkt und/oder vom Augenmittelpunkt zur Sollposition 35 ist um den Verkippungswinkel a gegenüber einem Richtungsvektor vom Augendrehpunkt und/oder vom Augenmittelpunkt zur Messposition 36 verdreht.
Es ergibt sich damit für die Abweichung der Messposition 36 der Pupille in der Horizontalen senkrecht zur Achse des Fixationstargets 40, also für die horizontale Lateralabweichung Zix, ebenfalls vorzeichenbehaftet:
Ax = sin(a) *r [G1 ]
In Richtung der Achse des Fixationstargets 40 erhöht sich der Abstand der Pupille von der Zentriervorrichtung 10 um die horizontale Frontalabweichung Az mit:
Az = (1-cos(a)) *r [G2]
Die Abweichung der Messposition 36 von der Sollposition 35 setzt sich somit zumindest aus der horizontalen Lateralabweichung Zlx und der horizontalen Frontalabweichung Az zusammen. Die horizontale Lateralabweichung Ax und die horizontale Frontalabweichung Az können Bestandteil der Abweichungsinformationen sein, welche in der Korrektureinrichtung gespeichert sein können. Alternativ oder zusätzlich kann der Verkippungswinkel a als Abweichungsinformation vorliegen, z.B. in Kombination mit dem Augenradius r. Dann kann die horizontale Lateralabweichung Ax und die horizontale Frontalabweichung Az von der Korrektureinrichtung berechnet werden.
In einer Ausführungsform kann die Zentriervorrichtung 10 die Tiefe (z) und die laterale Position der Pupille (x und y) und somit die Messposition 36 direkt erfassen, z.B. mittels eines kalibrierten Stereokamerasystems direkt aus den Bilddaten wie in R. Sessner et al.: „Vorrichtung und Verfahren zum Bestimmen von optischen Parametern eines Benutzers; Computerprogrammprodukt“, DE 10 2005 003 699 A1 .
Weist die Zentriervorrichtung 10 z.B. nur eine Kamera auf, oder ist sie nicht kalibriert, so kann die genaue Messposition 36 der Pupille oft nicht unmittelbar erfasst werden. Hier kann jedoch beispielsweise folgendermaßen vorgegangen werden: In einem ersten Schritt kann beispielsweise aus der Größe eines Referenzobjektes, z.B. eines Aufsteckbügels, im Bild der Kamera und/oder der Position eines ortsfesten Referenzobjektes im Bild der Kamera und/oder Daten aus der Fokussierung der Kamera die Entfernung (z-Koordinate) abgeleitet werden. Weiterhin kann mit einer gegebenen Entfernung (z-Koordinate) auf Grund einer Positionsvorgabe für den Brillenträger 30 gearbeitet werden. Aus dieser Entfernung und/oder den vorgenannten Parametern und/oder Abbildungseigenschaften der Kamera kann die laterale Position der Pupille (x und y) ermittelt werden. Damit wird die Messposition ermittelt. Die Richtung der Strahlen des Lichtfeldes kann am Messort, also z.B. am Ort der Pupille, bestimmt werden. Dazu kann in einem ersten Schritt die Richtung Strahlen des Lichtfelds und damit die Abweichung der Richtung der Strahlen des Lichtfeldes von der Sollrichtung, also der Richtung der Strahlen des Solllichtfelds, bestimmt werden. Dies kann z.B. wie in Tabelle 1 aufgeführt geschehen:
Figure imgf000053_0001
Tabelle 1 : Bestimmen der Richtung der Strahlen des Lichtfeldes am Ort der Pupille
Nachfolgend wird beschrieben, wie die Messposition auf die Sollposition korrigiert werden kann, insbesondere die Messposition der Pupille auf die Sollposition der Pupille.
Wie beschrieben weicht die Messposition der Pupille, also z.B. (xmess, Zmess) von der Sollposition der Pupille, also z.B. (xsoll, zsoll) um die Abweichung (Δx, Δz) ab: [G3]
Figure imgf000054_0001
Zusammen mit [G1 ] und/oder [G2] ergibt sich damit zur Berechnung der korrigierten Sollposition (xsoll, zsoll)'. [G4]
Figure imgf000054_0002
In der Praxis kann dies - je nach Anspruch an die Genauigkeit - vereinfacht werden: Sollte immer mit einem festen Augenradius r und einem konstanten Verkippungswinkel a, also einer rein prismatische Auslenkung gerechnet werden, so können die horizontalen Abweichungen (Δx und/oder Δz) als feste Parameter vorberechnet und damit mit einem pauschalen Versatz gerechnet werden. Für kleine Auslenkungen können Kleinwinkelnäherung verwendet werden.
Zumindest die folgenden optischen Zentrierparameter und/oder individuellen Parameter, wie sie z.B. in DIN e.V.: DIN EN ISO 13666: „Begriffe der physiologischen Optik“, Dezember 2019 definiert sind, können aus der Position der Pupille und ggf. den jeweils relevanten Punkten der Brillenfassung abgeleitet werden:
- die Monokulare Pupillendistanz;
- die Einschleifhöhe;
- die Gesamtpupillendistanz (z.B. bei Messungen an beiden Augen);
- der Hornhautscheitelabstand;
- die Vorneigung in Gebrauchsstellung;
- der Fassungsscheibenwinkel in Gebrauchsstellung. Da diese optischen Zentnerparameter von der Position der Pupille abhängen, wird zumindest einer, bevorzugt mehrere oder sogar alle, von der Parameterberechnungseinrichtung auf Basis der korrigierten Sollposition der Pupille berechnet.
Mittels der Abweichungsinformationen kann die Zentriervorrichtung 10 für die Ermittlung der Position des Augendrehpunkts benutzt werden und/oder um diesen zusätzlich oder an Stelle der korrigierten Pupillenposition zu ermitteln. Dies kann z.B. gemäß einer der folgenden beiden Methoden geschehen:
Für die erste Methode wird ein zuvor ermittelter oder festgelegter Augenradius r verwendet, vgl. dazu die voranstehenden Ausführungen. Es wird ein Vektor mit der Länge r und der Richtung des Lichtfeldes am Ort der ermittelten, unkorrigierten Pupillenposition (also der Messposition) an die ermittelte, unkorrigierte Pupillenposition angelegt. Der Endpunkt des Vektors kennzeichnet dann die Position des Augendrehpunktes.
Bei der zweiten Methode wird kein Augenradius benötigt, sondern dieser kann zusätzlich bestimmt werden. Es werden zwei Aufnahmen mit unterschiedlicher Position und/oder Orientierung des Gesichts des Brillenträgers 30 gemacht. Für jede Aufnahme wird eine Gerade durch die jeweiligen unkorrigierte Pupillenposition (d.h. Messposition) mit der jeweiligen Richtung des Lichtfeldes an der Stelle der jeweiligen unkorrigierten Pupillenposition gelegt. Beide Geraden werden in ein kopffestes Koordinatensystem überführt. Die Position und Orientierung des Kopfes des Brillenträgers 30 in den jeweiligen Aufnahmen kann anhand von speziellen Eigenschaften des Gesichts und/oder der Fassung oder an dem Gesicht oder an der Fassung angebrachten Referenzobjekten abgeleitet werden. Der Schnittpunkt der beiden Geraden in dem kopffesten Koordinatensystem ergibt den Augendrehpunkt. Bei windschiefen Geraden auf Grund von Messungenauigkeiten kann der Punkt mit der geringsten Entfernung von beiden Geraden als Schnittpunkt genommen werden.
Durch die Verwendung von mehr als zwei Aufnahmen kann die Genauigkeit und/oder Sicherheit der Messung gesteigert werden. Jede Aufnahme ergibt dabei eine Gerade. Es kann nun der Punkt mit dem geringsten Abstand an alle Geraden als Augendrehpunkt ermittelt werden. Dabei können Geraden, die von den Schnittpunkten der anderen Geraden zu weit entfernt sind, von der Auswertung ausgeschlossen werden.
Eine Berechnung der korrigierten Pupillenposition ist in beiden Fällen nicht erforderlich, wenn dieser der zu ermittelten den Zentrierparameter ist, oder weitere Zentrierparamater, ggf. in Verbindung mit dem Augenradius, abgeleitet werden.
Anstelle der oder zusätzlich zur Position der Pupille kann die Position des Hornhautscheitels berücksichtigt werden. Bisher und im Folgenden wird der Klarheit halber von dem Ort der Pupille, der Position der Pupille und Pupillen-Position gesprochen. Darunter kann der Mittelpunkt des die Pupille einbeschriebenen oder umfassenden Kreises, ihr Schwerpunkt oder ein anderes geometrisches Maß verstanden werden.
Weiterhin können generell, also in den bisherigen und den folgenden Abschnitten, anstelle der der Pupille auch der Hornhautscheitel oder andere Objekte des Auges verwendet werden. Das heißt, dass anstelle der Position der Pupille die Position des Hornhautscheitels ermittelt werden kann und die Richtung des Lichtfeldes an Stelle der Pupille implementiert werden kann. Weiterhin kann auch die Position der Pupille, z.B. nach einer Metrik s.o., erfasst und korrigiert werden, aber für die Auswertung des Lichtfeldes die Position des Hornhautscheitels oder die Position der Pupille nach einer anderen Metrik verwendet werden bzw. umgekehrt.
Auch dazu lässt sich die Position des Hornhautscheitels aus der Position der Pupille ableiten bzw. umgekehrt. Dazu kann z.B. die in W. Wesemann: „Meßgenauigkeit und Reproduzierbarkeit von PD-Meßgeräten und Unterschiede zwischen der Zentrierung auf Pupillenmitte bzw. auf Hornhautreflex“, DOZ 2/97 beschriebene Relation zwischen den beiden Elementen genutzt werden. Weiterhin können die Position des Hornhautscheitels und der Pupille unabhängig voneinander bestimmt bzw. korrigiert werden.
Bei beiden Methoden ist eine Korrektur der Pupillenposition nicht notwendig.
In der bisherigen Beschreibung wurde davon ausgegangen, dass das Lichtfeld in vertikaler Richtung diffus ist. Die Erfindung kann jedoch auch in Fällen angewendet werden, in denen das nicht der Fall ist, also in denen z.B. das Fixationstarget nicht exakt vertikal ausgerichtet ist.
So kann das Fixationstarget 40 um die eigene Achse, also die z-Achse, gedreht angeordnet sein. In diesem Fall ist das Koordinatensystem beim Bestimmen der Abweichung des Fixationstarget 40 und der Auswertung der Messungen entsprechend zu drehen, so dass in der Richtung korrigiert wird, in der das Fixationstarget 40 die Auslenkung bewirkt, während es in der dazu senkrechten Richtung durch das diffuse Strahlen keine Auslenkung bewirkt.
Eine etwaige Drehung des Fixationstarget 40 um diese Achse kann analog zu der voranstehenden Beschreibung erfolgen. Bei der Verwendung Lichtfeldmessvorrichtung 100, 100‘ kann aus der Richtung der Linie, die eine runde Blendenöffnung erzeugt, die Richtung der diffus leuchtenden Komponente (y- Richtung) ermittelt werden. Die x-Richtung ist dann die Senkrechte dazu. Je nach Konfiguration kann sie auch direkt als die Richtung der geringsten Ausdehnung des Bildes einer kreisförmigen Blendenöffnung ermittelt werden.
Das Lichtfeld kann (abweichend von der bisherigen Beschreibung) auch in beiden Raumrichtungen definiert sein, d.h. keine vollständig diffuse Richtungskomponente aufweisen, z.B. um das Auge sowohl in der Horizontalen als auch der Vertikalen auszurichten. Ferner kann das Fixationstarget 40, z.B. wenn es nur aus einem leuchtenden Punkt besteht, auf Grund seiner geringen Ausdehnung ein gerichtetes Lichtfeld erzeugen, selbst wenn es diffus leuchtet. Die Abweichung des Lichtfelds vom Solllichtfeld, also z.B. von einem parallelen Strahlenbündel, kann für jedem Punkt im Raum angegeben werden, und zwar nicht nur für die Abweichung einer Richtungskomponente, sondern für die Abweichung im Raum. Dies kann zum Beispiel durch Angabe beider Komponenten (horizontal und vertikal) eines (normierten) Richtungsvektors oder entsprechender Winkel geschehen.
Die voranstehend vorgestellte Beschreibungen des Lichtfeldes kann dazu entsprechend erweitert werden. Dies kann ggf. vereinfacht werden, wenn dabei das Lichtfeld des Fixationstargets 40, bzw. seine Abweichungen, gewisse Bedingungen erfüllt bzw. erfüllen. Z.B. können sich alle Strahlen in einem Punkt treffen, oder das Lichtfeld kann durch Komponenten wie z.B. Defokus und sphärische Aberration beschrieben werden.
Bei der Auswertung kann entsprechend die Auslenkung des Auges in allen drei Raumrichtungen berücksichtigt werden, außer wenn z.B. die z-Richtung bewusst vernachlässigt wird. Dazu kann die Richtung des Lichtfeldes im Raum am Messort, z.B. am Ort der Pupille bzw. des Apex entsprechend ausgewertet werden, und die Position der Pupille bzw. des Apex kann korrigiert werden.
Die Verschiebung der Position der Pupille bzw. des Apex kann beispielsweise über die Transformation mit den entsprechenden Drehmatrizen berechnet werden, oder aus der Transformation der Koordinaten der Position der Pupille aus Polarkoordinaten, also dem Winkel des Lichtfeldes und dem Radius des Auges.
Die korrigierten Pupillenpositionen, also Sollpositionen, ergeben sich in den drei Raumrichtungen aus der Korrektur um die Auslenkung des Auges analog [G3] und [G4] zu: [G5]
Figure imgf000058_0001
Mit α und ß als lokalen Richtung des Lichtfeldes und damit der Winkelauslenkung des Auges aus der z-Richtung in der x-z-Eben bzw. y-z-Ebene erhält man:
Figure imgf000059_0001
Die Konstruktion eines Augendrehpunktes erfolgt analog zur voranstehenden Beschreibung mit folgenden Unterschieden: Bei der ersten Methode muss der Vektor mit der Länge r - entsprechend der Richtung des Lichtfeldes - nicht mehr in der horizontalen Ebene liegen, sondern kann eine horizontale (x-Richtung) und eine vertikale Komponente (y-Richtung) aufweisen. Bei der zweiten Methode muss die Geraden - entsprechend der Richtungen des Lichtfeldes - vor der Überführung in das kopffeste Koordinatensystem - nicht in der horizontalen Ebene liegen, kann also zusätzlich zur x-Richtung auch eine in y-Richtung aufweisen.
Die voranstehend beschriebenen Berechnungen können mittels der Korrektureinrichtung durchgeführt werden, um die Messposition auf die Sollposition zu korrigieren.
BEZUGSZEICHENLISTE
10 Zentriervorrichtung
12 Gehäuse
14 erste Bildaufnahmeeinrichtung
16 zweite Bildaufnahmeeinrichtung
18 Monitor
20 erste effektive optische Achse
22 zweite effektive optische Achse
24 Schnittpunkt
26 Spiegel
28 Leuchtmittel
30 Brillenträger
31 Auge 35 Sollposition
36 Messposition
40 Fixationstarget
41 Lichtquelle
42 Zylinderlinse
50 Lichtstrahlen
100 Lichtfeldmessvorrichtung
100‘ Lichtfeldmessvorrichtung
101 Gehäuse
102 Blende
103 Streuscheibe
104 Bild
105 Passung
106 Blende
107 Rautenblende
108 Quadratblende
110 Messseite
111 Bildseite
Δx horizontale Lateralabweichung
Δz horizontale Frontalabweichung r Augenradius

Claims

59 Patentansprüche
1. Zentriervorrichtung (10) zum Bestimmen von optischen Zentrierparametern eines Brillenträgers (30) mit:
- einem Fixationstarget (40), welches an einem Messort ein flächig ausgedehntes Lichtfeld erzeugt zur Beleuchtung von zumindest einem Auge des Brillenträgers (30);
- einer Messeinrichtung zum Ermitteln zumindest einer Messposition des zumindest einen Auges des Brillenträgers (30) beim Betrachten des vom Fixationstarget (40) erzeugten Lichtfelds;
- einer Korrektureinrichtung, welche
- Abweichungsinformationen über eine Abweichung des vom Fixationstarget (40) tatsächlich am Messort erzeugten Lichtfelds von einem am Messort vorbestimmten Solllichtfeld umfasst, und
- die ermittelte Messposition des zumindest einen Auges beim Betrachten des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds unter Berücksichtigung der Abweichungsinformationen auf eine Sollposition des zumindest einen Auges korrigiert, welche das zumindest eine Auge am Messort voraussichtlich einnehmen würde, wenn es dort das vorbestimmte Solllichtfeld betrachten würde; und
- eine Parameterberechnungseinrichtung, welche zumindest einen der zu bestimmenden optischen Zentrierparameter auf Basis der ermittelten Sollposition des zumindest einen Auges ermittelt.
2. Zentriervorrichtung (10) nach Anspruch 1 , wobei das Fixationstarget (40) derart ausgebildet ist, dass
- die elektromagnetische Strahlung des Lichtfelds in einer ersten vorbestimmbaren Ebene im Wesentlichen diffus ausgebildet ist und
- die elektromagnetische Strahlung des Lichtfelds in einer zweiten 60 vorbestimmbaren Ebene, die etwa senkrecht zu der ersten Ebene angeordnet ist, im Wesentlichen parallel ausgebildet ist.
3. Zentnervorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Abweichungsinformationen eine Abweichung des am Messort erzeugten Lichtfelds von dem am Messort vorbestimmten Solllichtfeld in zumindest einer der folgenden Komponenten umfassen:
- eine Abweichung in einer prismatischen Komponente;
- eine Abweichung in einer Defokus-Kom ponente; und/oder
- eine Abweichung in einer Komponente höherer Ordnung; wobei jede einzelne dieser zumindest einen Komponente höhenabhängig oder höhenunabhängig ausgebildet ist.
4. Zentriervorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Abweichungsinformationen eine Beschreibung des am Messort erzeugten Lichtfelds als eine ortsabhängige Funktion und/oder als eine ortsabhängige Wertetabelle an Stützpositionen umfassen.
5. Zentriervorrichtung (10) nach Anspruch 4, wobei die ortsabhängige Funktion und/oder die ortsabhängige Wertetabelle zumindest einen Winkel des erzeugten Lichtfelds und/oder zumindest einen Richtungsvektor des erzeugten Lichtfelds angibt.
6. Zentriervorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die ermittelte Messposition des zumindest einen Auges beim Betrachten des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds eine Fehlauslenkung des zumindest einen Auges umfasst, welche einen horizontal ausgerichteten Fehlauslenkungswinkel umfasst.
7. Zentriervorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Korrektureinrichtung die ermittelte Messposition des zumindest einen Auges unter Berücksichtigung eines Augenradius in einer oder in zwei oder in drei Dimension(en) korrigiert. 61
8. Zentriervorrichtung (10) nach Anspruch 7, wobei die Korrektureinrichtung den Augenradius (r) aus von der Messeinrichtung erfassten Daten ermittelt und bei der Korrektur der Messposition des zumindest einen Auges benutzt.
9. Zentriervorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Messposition und/oder die Sollposition des zumindest einen Auges eine Pupillenposition, eine Hornhautscheitelposition und/oder einen Augendrehpunkt umfasst.
10. Zentriervorrichtung (10) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Parameterbestimmungseinrichtung aus der Sollposition als optischer Zentrierparameter und/oder als einen individuellen Parameter zumindest einen der folgenden Parameter ermittelt:
- eine monokulare Pupillendistanz;
- eine Einschleifhöhe:
- eine binokulare Pupillendistanz;
- einen Hornhautscheitelabstand;
- eine Vorneigung in Gebrauchsstellung; und/oder
- einen Fassungsscheibenwinkel in Gebrauchsstellung.
11. Verfahren zum Bestimmen von optischen Zentrierparametern eines Brillenträgers (30), mit den Schritten:
- Erzeugen eines flächig ausgedehnten Lichtfelds an einem Messort zur Beleuchtung von zumindest einem Auge des Brillenträgers mittels eines Fixationstargets (40);
- Ermitteln zumindest einer Messposition des zumindest einen Auges des Brillenträgers (30) beim Betrachten des vom Fixationstarget (40) erzeugten Lichtfelds;
- Bereitstellen von Abweichungsinformationen über eine Abweichung des vom Fixationstarget (40) tatsächlich am Messort erzeugten Lichtfelds von einem am Messort vorbestimmten Solllichtfeld;
- Korrigieren der ermittelten Messposition des zumindest einen Auges beim Betrachten des am Messort tatsächlich erzeugten Lichtfelds unter Berücksichtigung der Abweichungsinformationen auf eine Sollposition des 62 zumindest einen Auges, welche das zumindest eine Auge am Messort voraussichtlich einnehmen würde, wenn es dort das vorbestimmte Solllichtfeld betrachten würde; und
- Berechnen zumindest eines der zu bestimmenden optischen Zentnerparameter auf Basis der ermittelten Sollposition des zumindest einen Auges.
12. Verfahren nach Anspruch 11 , wobei das vom Fixationstarget (40) am Messort tatsächlich erzeugte Lichtfeld mittels einer Lichtfeldmessvorrichtung (100; 100‘) vermessen wird, um die Abweichungsinformationen bereitzustellen.
13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Lichtfeldmessvorrichtung (100; 100‘) zumindest eine Blende und/oder eine abbildende Optik und/oder eine Messkamera ohne Blende aufweist.
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei die Lichtfeldmessvorrichtung (100; 100‘) vor dem Vermessen des am Messort erzeugten Lichtfelds kontrolliert relativ zum Fixationstarget und/oder zu Komponenten des Fixationstargets (40) ausgerichtet wird.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, wobei
- lichtbeeinflussende Komponenten des Fixationstargets vermessen werden,
- von diesen Komponenten erzeugten Beiträge zum am Messort erzeugten Lichtfeld abgeschätzt werden und
- diese Beiträge der Komponenten in die Abweichungsinformationen einfließen und/oder diese Beiträge als die Abweichungsinformationen verwendet werden.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, wobei zumindest ein Beitrag zumindest einer lichtbeeinflussenden Komponente des Fixationstargets (40) zu den Abweichungsinformationen vorbekannt ist und unvermessen in die Abweichungsinformationen einfließt und/oder dieser zumindest eine Beitrag unvermessen als die Abweichungsinformationen verwendet werden. 63
17. Verwenden einer Zentriervorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
10 zum Durchführen des Verfahrens nach einem der Ansprüche 11 bis 16.
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