首页 / 国际专利分类库 / 物理 / 光学 / 眼镜;太阳镜或与眼镜有同样特性的防护镜;隐形眼镜(用于检测眼睛的试镜架入A61B 3/04;不同于眼镜功能的护目镜或眼罩入A61F 9/00)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
381 一副渐进式眼镜片 CN201480008638.8 2014-02-12 CN105122118A 2015-12-02 奥德·孔泰特; 黑莱内·代罗西; 贝内迪克泰·戴尔达莱; 西里尔·古伊劳克斯; 法里德·卡里奥蒂
一副渐进式眼镜片(1,2)满足用于改善佩戴者的双眼视的多个特殊条件,同时避免周边视觉的不适。所述条件中的第一个条件与远视觉场和/或近视觉场的宽度值相关,用于指示该所述场在两个镜片之间的宽度方面足够不同。所述条件中的第二个条件是为两个镜片之间的平均屈光力梯度的相对差设定一个最大值。
382 可变焦流体透镜制造上的改进 CN201480021888.5 2014-02-11 CN105122091A 2015-12-02 罗伯特·史蒂文斯; 亚历克斯·埃金顿; 丹尼尔·罗兹; 朱利安·布兰登-琼斯
一种制造可变焦流体透镜组件(1)的方法,包括将膜组件(40)安装到凹口(20)内,所述凹口形成于透镜壳体(10)内,所述膜组件(40)包括沿其周边被支撑部件(44)支撑的可膨胀的透明膜(42),以及具有相对的第一端(53)和第二端(54)的柔性管状壁(52),其中一端(53)连接于所述支撑部件以在所述壁内形成腔体(55),并且在所述的其中一端,所述腔体被所述膜封闭;以透明流体(70)填充所述腔体;且在所述壁的另一端(54)将透明盖板(62)安装于所述壳体,所述另一端密封连接于所述盖板(62)或者所述壳体(10),从而密封所述腔体,形成可压缩的流体填充封套。所述盖板(62)可以包括从一套透镜中选择的固定透镜,所述一套透镜中的各个透镜具有相同的形状用于装配到所述透镜组件,但是具有不同的其它光学性质,例如不同的基弧和/或偏心距离。
383 人工晶状体及其制造方法 CN201280015005.0 2012-03-23 CN103458828B 2015-12-02 洲崎朝树
提供了具有高实用性的新颖结构的人工晶状体,该人工晶状体易于适应患者并且可改善视觉质量(QOV)。在人工晶状体(10)中,将光学特性设定为在光轴周围旋转对称,并且在提取眼睛的晶状体之后设定与在患者眼睛中余留的彗形像差对应的尺寸的球面像差。
384 多层光学装置 CN201480017779.6 2014-02-20 CN105103041A 2015-11-25 D·帕克; K·J·斯图尔特; A·库玛
发明提供了一种多层体验式光学装置,其包括至少一个聚合物层,该聚合物层具有第一侧面和相对的第二侧面,并且具有光影响性能;和施用到该聚合物层的第二侧面的至少周边区域上的低粘性压敏粘结剂层。该体验式光学装置可逆地粘附到光学透镜上。
385 用于眼镜镜片的制造装置和制造方法 CN201380067023.8 2013-11-28 CN105103040A 2015-11-25 神津和磨
定义对左和右公共的基准镜片,计算通过基准镜片上的多个处方采用点的每个的光线的物侧视,并且其计算在处方镜片中物侧视角匹配计算的物侧视角的光线。结果,获得处方镜片上的各自位置,所述位置是具有与对应于基准镜片上的采样点的每个的光线相同的物侧视角的光线透射的位置。计算基准镜片上的采样点和基准镜片与正视图中的视轴的交叉点之间的距离与处方镜片上的光线透射点和处方镜片与正视图中的视轴的交叉点之间的距离的比率,并且通过基于该比率分别对左和右校正在对应于每个物侧视角的处方镜片光线透射位置处的曲率,校正处方镜片的曲率分布。
386 用于确定阅读距离的方法 CN201280022051.3 2012-04-17 CN103517666B 2015-11-25 A·阿达迪; J·德尔策斯
发明涉及一种用于确定观察阅读区(28)的人员(7)的阅读距离的方法,所述方法包括以下步骤:将该人员(7)定位在一个装置(2)的前面,该装置被设计成用于获取所述人员(7)的至少一个面部图像,并且用于然后处理所述图像以及输出使该人员(7)能够了解其阅读距离的信息;该人员(7)阅读所述区域(28),该区域提供在一个便携式平板(13)上并且其包括至少一个参考标记(20,21),同时假设一种自然姿势并且调整所述平板(13)的位置;该装置(2)获取至少一张图像,以便显示该人员(7)的至少一个面部参考点(15)和该阅读平板(13)上的每个标记(20,21);通过计算对所述至少一张图像进行处理,同时将该人员(7)的面部参考(15)位置和所述平板(13)的每个标记(20,21)的位置考虑在内;以及该装置(2)输出表明该阅读距离的信息。
387 凝胶隐形眼镜 CN201280010727.7 2012-02-23 CN103403608B 2015-11-25 葛俊豪; 刘宇文; 查利·陈; 徐元; 洪叶; 邱洪晋
发明涉及凝胶隐形眼镜,其是从包含以下的可聚合组合物的反应产物形成:至少一种亲水性含乙烯基酰胺单体、至少一种含丙烯酸酯硅烷单体以及至少一种亲水性含乙烯基醚单体。所述隐形眼镜具有眼科上可接受的表面可湿性并且可以在不使用挥发性有机溶剂的情况下制造。
388 平移式远视接触镜片 CN201180046254.1 2011-09-23 CN103180776B 2015-11-25 J.H.罗夫曼; P.F.朱宾; E.V.梅内泽斯; P.Y.格尔利根; T.A.克卢特巴克; K.A.彻哈布
发明公开了用于矫正远视的镜片,所述镜片为具有伪平截体的平移式、多焦点接触镜片,所述伪平截体围绕垂直子午线不对称。
389 具有凸环区段弯月壁的液体弯月形透镜 CN201180036796.0 2011-07-25 CN103097922B 2015-11-25 R.B.皮尤; D.B.奥茨; A.通纳; E.R.克尼克; J.D.里亚尔; S.斯努克
发明整体涉及具有弯月壁的液体弯月形透镜。一些具体实施例包括弯月壁基本上为锥形截头的形状的液体弯月形透镜,而所述锥形截头的至少一部分凸向所述光轴。实施例还可以包括具有适于包含在接触镜片中的大小和形状的透镜。
390 用于对光学镜片制造工艺中所使用的制造设备进行控制的方法 CN201480017792.1 2014-04-16 CN105073395A 2015-11-18 P·阿里奥尼; S·古欧; C·圭卢克斯; C·珍妮; L·凯雷
计算机装置实施的用于对光学镜片制造工艺中使用的制造设备进行控制的方法,该方法包括:-光学镜片数据提供步骤,在该步骤过程中提供了光学镜片数据,该光学镜片数据表示根据制造工艺使用制造设备制造的光学镜片的至少一个光学镜片参数的标称值和有效值,-制造数据提供步骤,在该步骤过程中提供至少对用于制造该光学镜片的该制造设备进行识别的制造数据,-差值确定步骤,在该步骤过程中确定该光学镜片的该至少一个光学镜片参数的标称值与有效值之间的差值,-制造设备参数确定步骤,在该步骤过程中确定由该制造数据识别的制造设备的一个制造参数的推荐值,该制造参数的该推荐值是基于该至少一个光学镜片参数的标称值与有效值之间的差值确定的。
391 醋酸纤维脂胶板藏压金属无缝眼镜架的制造方法 CN201510559031.5 2015-09-07 CN105068261A 2015-11-18 王道敏
发明公开了一种醋酸纤维脂胶板藏压金属无缝眼镜架的制造方法,其步骤包括:提供醋酸纤维脂胶板主料,并在主料上打4个定位孔;使用CNC精雕机对主料进行精雕;提供醋酸纤维脂胶板拼料,并使用CNC精雕机精雕拼料外形;拼接主料和拼料,并用胶纸包裹一段时间;拆掉胶纸,将主料和拼料放入烤炉中烘烤;拼接的主料和拼料放在CNC精雕机中雕刻内圈外圈,并雕刻凹槽;放入烤炉中预热;金属配件放入拼接的主料和拼料的凹槽中,在烤炉中烘烤;在液压机的模具中挤压成型;在雕刻好的镜框上安装镜框配件。本发明公开了方法,可将金属埋藏于醋酸纤维脂胶板中,提高镜架的强度,且耐腐蚀性能好。
392 透视显示器亮度控制 CN201210435316.4 2012-11-02 CN103091843B 2015-11-18 A·O·巴兰; R·L·哈斯汀斯; S·G·拉塔; M·J·斯卡韦泽; D·J·麦卡洛克; D·L·尼; B·J·芒特; K·A·盖斯那; R·L·克罗科
提供了透视显示器亮度控制。该技术提供了用于基于用户正注视之物的光强度来控制透视、近眼混合显示设备的亮度的各种实施例。该显示器的不透明度可被改变,使得如果佩戴者正在看明亮物体,外部光被减少。佩戴者的瞳孔大小可被确定并用于调整用于显示图像的亮度以及显示器的不透明度。可确定用于显示图像的不透明度和亮度之间的合适的平衡,以允许清晰地看到现实物体和虚拟物体,同时不会对佩戴者的眼睛造成损害或不适。
393 控制隐形眼镜 CN201210217804.8 2012-06-28 CN103389586B 2015-11-11 王宗林
发明提供一种视控制隐形眼镜,具有一物侧表面及一成像侧表面,其中该物侧表面包含一中心区、一转换区及一周边区;该三区互为同心圆,该三区内至少一区为非球面且各具有不同的屈光度;其中该中心区提供一矫正度数使视网膜中心区之焦点落于视网膜上,该周边区提供一近视离焦度数使视网膜中心区以外之焦点位于视网膜前,该转换区具有一或多个焦点,可提供+0.25D至+8.00D的屈光度变化。
394 光学装置 CN201280078184.2 2012-12-03 CN105026991A 2015-11-04 饭浜行生; 铜玄雄太; 笹川正幸
存在使外加于液晶等上的电压周期性变化来控制光学装置的情况。然而,若该电压的周期与信号等外部光的亮灭周期相近,则发生闪烁。光学装置具备透过率变化部及电压控制部,其中,所述透过率变化部设置于用户眼睛的前方,通过外加的电压使来自外部的光的透过率变化,所述电压控制部以高电压和低电压周期性地切换外加于所述透过率变化部上的电压来进行控制,所述电压控制部以比所述透过率变化部的透过率从最小值状态切换电压向最大值变化的情况下稳定化所需要的时间,与所述透过率变化部的透过率从最大值状态切换电压向最小值变化的情况下稳定化所需要的时间的和要短的周期切换所述电压。
395 仿真系统、仿真装置以及商品说明辅助方法 CN201380072146.0 2013-11-13 CN105009124A 2015-10-28 祁华
发明提供一种仿真系统,其通过将在眼镜店使用的终端装置(1)和供眼镜镜片佩戴预定者视觉确认的显示器装置(2)以能够与服务器装置(3)通信的方式连接而构成,在该仿真系统中,所述服务器装置(3)具备:图像生成部(35),其使反映出眼镜镜片的镜片视觉特性的仿真图像成为能够按照多个局部视野区域输出的状态;以及信息存储部(36),其对与所述多个局部视野区域各自的所述镜片视觉特性的特征相关的解说信息进行存储,所述显示器装置(2)具备按照所述局部视野区域选择性地显示所述仿真图像的显示画面部(22),所述终端装置(1)具备对与所述显示画面部(22)显示的局部视野区域对应的所述解说信息进行输出的信息输出部(12a)。
396 眼镜镜片的设计系统、供给系统、设计方法及制造方法 CN201480011364.8 2014-02-28 CN105008987A 2015-10-28 西村英敏; 大平伦裕
一种眼镜镜片的设计系统,其中,具有:第一摄影装置,配置为相对于被检查者隔开第一距离,对该被检查者进行拍摄;第二摄影装置,配置为相对于该被检查者隔开比该第一距离远的第二距离,对注视对象进行拍摄;决定单元,基于由第一摄影装置拍摄的图像决定被检查者的眼睛的位置;注视对象确定单元,基于由第二摄影装置拍摄的图像暂定地算出注视对象的位置,基于第一摄影装置与第二摄影装置的相对的位置姿势关系来确定暂定地算出的注视对象的位置;视线信息算出单元,基于决定的眼睛的位置和确定的注视对象的位置算出对注视对象进行注视时的被检查者的视线信息;以及形状设计单元,基于规定的处方信息和算出的视线信息设计眼镜镜片的形状,并且所述眼镜镜片的设计系统还具有虚拟移动单元,所述虚拟移动单元每隔规定的时间基于由第一摄影装置拍摄的图像检测被检查者的头部的位置和姿势,并且以虚拟方式使确定的注视对象的位置移动该检测前后的该头部的位置差和姿势差的量,使得在该检测前后虚拟地保持被检查者的头部的位置和姿势,视线信息算出单元基于所决定的眼睛的位置和以虚拟方式移动的注视对象的位置算出视线信息。
397 用于确定眼镜片的可行性的方法 CN201380059424.9 2013-11-13 CN104995547A 2015-10-21 P·奥利皖; J-P·彻奥维奥; D·斯特格莱曼
用于确定通过眼镜片制造工艺制造的眼镜片的可行性的方法包括:一个眼镜片数据提供步骤;一组表面参数提供步骤;一个光学参数提供步骤,在该步骤过程中,提供一组n个光学参数(P1,P2,...Pn),n是一个大于等于1的整数,每一个光学参数Pi被提供有一个公差值εi;一个可行性检查确定步骤,在该步骤过程中,通过确定对于i从1至n公式(I)是否成立来确定通过眼镜片制造工艺制造的眼镜片的可行性,其中,公式(II)是Pi关于标称表面上的第j个表面参数αj的导数的值,并且Δαj是第j个表面参数的值,并且Ai是对于每一个Pi而言阶数大于等于2的项的一个组合。
398 一种液晶显示装置、专用眼镜及显示器件 CN201310139821.9 2013-04-22 CN103235441B 2015-10-14 董友梅; 李文波; 王东升
发明公开了一种液晶显示装置、专用眼镜及显示器件,其中液晶显示装置包括液晶面板,液晶面板具有TFT阵列基板、对向基板以及位于TFT阵列基板与对向基板之间的液晶层,TFT阵列基板背离液晶层的一侧设有下偏光片,对向基板设有检偏装置,检偏装置上具有多个偏振区域和多个无偏振区域,检偏装置与偏振区域对应的部位为偏振装置,偏振区域和无偏振区域间隔分布。本发明提供的液晶显示装置,使用专用眼镜的观察者可以观看无偏振区域相对的像素单元显示的信息,裸眼观察者只能看到与偏振区域相对的像素单元显示的信息,能够提高使用者观看液晶显示装置内信息时的隐蔽性和安全性。
399 形成光学透镜表面的方法和设备 CN201080038355.X 2010-06-29 CN102483525B 2015-10-14 帕斯卡尔·阿尔利奥内; 法比恩·穆拉多雷; 乔丹·布朗斯
光学透镜制造中根据光学透镜参数(II)形成光学透镜的目标表面(I)的方法,该方法包括:提供一组L个第一表面差分数据E(λj),每个第一表面差分数据E(λj)对应于预计算表面(III)和初始表面(IV)之间的表面差值,光学透镜的目标表面据此形成,其满足表达式:(V)其中,λj(j=1,...,L)相应于预计算的光学透镜的光学透镜参数;提供一组第二表面差分数据(VI),其相应于目标光学表面(I)和初始表面(VII)之间的表面差值,该差值是通过对第一表面差分数据E(λj)根据以下表达式进行线性内插而得到:(VIII),其中(IX)表示内插系数;以及;根据表达式(X),通过组合第二表面差分数据(VI)和初始表面(VII)确定光学透镜的目标表面(I)。
400 头戴式显示设备 CN201110072230.5 2011-03-24 CN102200641B 2015-10-14 杉原良平; 龙田成示; 井场阳一
一种头戴式显示设备包括:用于固定至使用者头部的眼镜架;主体单元(2),固定到眼镜架并具有从其输出要显示图像的图像光的图像输出单元;目镜光学单元(3),用于使从图像输出单元输出的图像光入射在目镜光学单元上;用于在眼镜架戴在使用者头部上时将入射的图像光引导到使图用者相应眼球(11);及用于将来自图像输出单元的图像的放大版本在使用者的视野内作为虚像来显示;以及附接部(4),用于将目镜光学单元(3)以可更换的方式附接到主体单元。附接部(4)可以以彼此可更换的方式至少附接第一和第二目镜光学单元,第一和第二目镜光学单元在用于将图像光从图像输出单元引导到眼球(11)的光学系统中具有不同的光轴路径(L)。
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