序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 人体实际距离测量及眼镜架的定制方法 CN201610209496.2 2016-04-06 CN105708467B 2017-12-29 乐美华
发明公开了一种基于眼膜图像的人体实际距离测量方法,其包括以下步骤:步骤1、获取带有眼睛眼黑部分的正面拍照图像或者从视频中截取带有眼睛眼黑部分的一正面画面;步骤2、检测并定位眼黑部分;步骤3、确定眼黑部分的横向最大长度;步骤4、确定实际线性几何尺寸与正面图像线性的比例系数;步骤5、测量拍照图像或一帧画面中任意两点实际距离,从而通过该实际距离乘以比例系数η得到人体相应两点间的实际距离。本发明还公开了一种眼镜架的定制方法。本发明对眼黑部分的横向最大长度进行测量,进而获取实际尺寸和图像尺寸的比例系数,从而可对人体、包含人体的图像或视频中任意两点进行不在场测量,数据计算准确,应用广泛。
2 视觉补偿眼镜和佩戴该眼镜的个人的主觉验光方法 CN201510161980.8 2015-04-07 CN104970764B 2017-11-14 S·布迪农; V·泰杰多德尔里奥; M·诺彻
发明涉及视觉补偿眼镜,该眼镜包括一个佩戴者的面部上的支撑装置(130,140,152)和安装在该支撑装置(130,140,152)上的与该佩戴者的双眼中的至少一只眼睛相对的至少一个光学组件(110,120)。该光学组件(110,120)包括沿着一条光轴串联安装在该支撑装置上的三个光学元件:针对该佩戴者的沿着该光轴的一个注视方向的柱面屈光的一个第一光学元件、针对所述注视方向的柱面屈光力的一个第二光学元件以及针对所述注视方向的可变球面屈光力的一个第三光学元件。该第一光学元件和该第二光学元件可绕该光轴相互独立地旋转调节。
3 用于确定光学设备的方法 CN201480032347.2 2014-06-06 CN105264426B 2017-06-09 C·雷戈; O·鲁塞尔; B·格兰格尔; L·凯雷; C·比高恩
由计算机装置实施用于确定包括至少一个光学镜片和眼镜架的光学设备的方法,该光学镜片被适配成安装在该眼镜架中,该方法包括:·‑佩戴者数据提供步骤(S1),在该步骤过程中,提供至少与该佩戴者的光学要求相关的佩戴者数据,·‑光学代价函数提供步骤(S2),在该步骤过程中,提供光学代价函数,光学表面代价函数与该至少一个光学镜片的光学功能相关,·‑舒适度代价函数提供步骤(S3),在该步骤过程中,提供一个舒适度代价函数,该舒适度代价函数至少与该光学设备的重量相关,·‑光学设备确定步骤(S4),在该步骤过程中,确定使全局代价函数与该全局代价函数的目标值之间的差最小化的光学设备,该全局代价函数是该光学代价函数与该舒适度代价函数的加权总和。
4 用于评估眼镜贴合性的方法和装置 CN201380052850.X 2013-10-10 CN104718490B 2017-06-09 卡伦·楚塔; 克里斯托夫·J·杜约维斯基; 劳伦特·弗鲁瓦萨尔; 克里斯托弗·P·亨德森; 唐纳德·A·鲁斯特; 安德鲁·S·瓦伊纳
发明提供用于评估眼镜的贴合性的方法和工具。在一个示例性实施例中,所述方法包括如下步骤:评估眼镜制品在佩戴者的面部上提供的覆盖以及评估在所述眼镜制品的周边边缘和佩戴者的面部之间形成的间隙。
5 处理用于眼镜片的订单请求的方法 CN201280062322.8 2012-12-14 CN103998215B 2017-03-15 劳伦特·马瑟普瓦尔; 杰罗米·孔西阿尔迪; 弗雷德里克·杜波依斯
一种用于处理针对有待由制造设备制造的眼镜片的订单请求的方法,该方法包括:-一个订单请求接收步骤(S1),在该步骤中,由一个第一处理设备接收一个订单请求,该订单请求至少包括与一个眼镜片佩戴者的处方相关的信息,-一个订单请求处理步骤(S2),在该步骤中,该订单请求由该第一处理设备基于多项预定的处理规则进行处理以便获得多个制造参数以应用于该制造设备,从而根据该订单请求中所包括的信息来制造该眼镜片,-一个路径确定步骤(S3),在该步骤中,被识别为要求一个进一步的修改步骤的这些制造参数被发送到一个储存设备并且被存储在其中,并且其他的制造参数则被发送到该制造设备,-一个参数修改步骤(S4),在该步骤中,被存储在该存储设备中的这些制造参数被一个第二处理设备进行修改并且被发送到该制造设备。
6 控制近视的装置 CN201310541629.2 2009-04-20 CN103645569B 2016-01-06 A·A·马蒂内兹; A·霍; P·R·桑卡里杜尔格; P·F·莱宗; B·A·霍尔登; R·E·保约尔; G·F·施米德
多组、多套或者多批抗近视接触透镜或者眼镜透镜及其使用方法,其不需要医师测量近视患者眼睛中的周缘折射误差。大量的调查表明,具有根据中心校正光焦度设置的周缘光焦度或者散焦的透镜将涉及几乎所有的不比6D中心折射误差更差的正常近视患者。在一个实例中,一套或者一组透镜(50,图15)可具有多个部分或者子集(52,54),其每个都包括具有根据中心校正光焦度(59a,59b)的增量设置的透镜(58a,58b)的分隔容器(56a,56b)。第一部分(52)的透镜(58a)具有四级周缘光焦度或者散焦(60a,61a,62a,64a)以提供治疗效果,而第二部分(54)的透镜(58b)也具有四级(60b,61b,62b,64b),其治疗效果更高。还公开了多组、多套或者多批的其它实例以及透镜本身的实例,及其使用方法。
7 镜片的定中心及固设备 CN201510510356.4 2015-06-23 CN105204188A 2015-12-30 D·唐; G·艾斯卡里尔; S·布迪农; M·诺彻; L·哈特曼
发明涉及一种定中心及固设备(1),它包括:机架(10);镜片的支承件(20);锁固装置(30),该锁固装置适于接纳锁固附件(200),以将该锁固附件安放在镜片上;和定中心装置(40),该定中心装置适于显示镜片的参照基准。根据本发明,该锁固装置固定地安装在该机架上,该支承件可移动地安装在该机架上。
8 一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法 CN201510706391.3 2015-10-27 CN105182566A 2015-12-23 石盼盼; 方雪
发明提供一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法,利用类型判断模,用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型,包括近视眼镜(凹透镜)以及远视眼镜(凸透镜),利用测量模块,测量所述眼镜的相关参数(例如厚度或焦距);最后利用分析模块根据所述类型判断模块的判断结果以及所述测量模块的测量结果,分析得到所述眼镜的度数。可以帮助用户即时的获取所述眼镜的度数,且可根据所述眼镜的度数灵活的调整所述便携式电子设备的显示状态,以给用户更好的使用体验。
9 用于眼镜镜片的制造装置和制造方法 CN201380066985.1 2013-11-28 CN105051592A 2015-11-11 神津和磨
定义对左和右共同的基准镜片,并且基于基准镜片对左和右公共地定义包括多个物平面的基准物平面,以便左和右眼的调节生理上相等。计算基准镜片和处方镜片上的主光线透射位置,所述主光线透射位置是来自多个物平面上的每个点的主光线透射的位置。计算基准镜片与正视图中的视轴的交叉点和基准镜片上主光线透射位置之间的距离与处方镜片与正视图中的视轴的交叉点和处方镜片上主光线透射位置之间的距离之间的比率,并且通过基于该比率对左和右分别校正对应于多个物平面上的每个点的处方镜片主光线透射位置处的曲率,来校正处方镜片的曲率分布。
10 视觉补偿眼镜和佩戴该眼镜的个人的主觉验光方法 CN201510161980.8 2015-04-07 CN104970764A 2015-10-14 S·布迪农; V·泰杰多德尔里奥; M·诺彻
发明涉及视觉补偿眼镜,该眼镜包括一个佩戴者的面部上的支撑装置(130,140,152)和安装在该支撑装置(130,140,152)上的与该佩戴者的双眼中的至少一只眼睛相对的至少一个光学组件(110,120)。该光学组件(110,120)包括沿着一条光轴串联安装在该支撑装置上的三个光学元件:针对该佩戴者的沿着该光轴的一个注视方向的柱面屈光的一个第一光学元件、针对所述注视方向的柱面屈光力的一个第二光学元件以及针对所述注视方向的可变球面屈光力的一个第三光学元件。该第一光学元件和该第二光学元件可绕该光轴相互独立地旋转调节。
11 用于确定个体的眼睛和头部移动的方法 CN201380041750.7 2013-07-04 CN104736041A 2015-06-24 G·吉瑞德特; J·弗拜特; R·度缇; E·卢戈
用于确定个体的眼睛和头部移动的相对幅度的方法,该方法包括:-一个目标提供步骤,在该目标提供步骤中,提供包括至少两个不同视觉目标的一个视觉目标列表;-一个参考定位步骤;-一个参考目标提供步骤,在该参考目标提供步骤中,提供包括一个视觉目标和一个听觉目标的一个参考目标;-一个参考目标凝视步骤,在该参考目标凝视步骤中,该个体凝视该参考目标;-一个周围目标提供步骤,在该周围目标提供步骤中,提供包括一个视觉目标和一个听觉目标的一个周围目标;-一个周围目标凝视步骤,在该周围目标凝视步骤中,该个体凝视该周围目标;以及-一个旋转测量步骤,在该旋转测量步骤中,测量该个体的头部的旋转度和该个体的眼睛的旋转角度。
12 用于测定眼镜佩戴者的至少一种头部姿势特征的方法 CN201380013307.9 2013-03-08 CN104159499A 2014-11-19 A·阿达迪; J·德尔策斯
发明涉及一种用于测定与配戴眼镜(100)的人(1)的头部(10)的姿势有关的至少一种特征的方法,该眼镜包括一个镜架(110)和两个镜片(150G,150D),该方法是使用了包括一个图像传感器、至少一个光源及一个计算单元的一种测定装置进行的。根据本发明,该方法包括以下步骤:a)获取该佩戴者的头部的至少一部分的一个图像(301),其中该眼镜被该光源照明;b)在该图像中,对通过该眼镜的两个镜片所反射的来自该光源的反射(160D,160G,161D,161G)进行定位;并且c)推导出与该图像传感器有关的该佩戴者的头部的姿势特征随该图像中这些反射的位置的变化。
13 用于制备眼镜片的方法 CN201280058351.7 2012-11-16 CN103959143A 2014-07-30 M·卢克; B·霍尔沃特维尔莫特; F·杜博瓦
发明涉及一种用于制备有待装入眼镜架的镜框中的眼镜片(30)的方法,包括:一个获取所述镜框的一个纵向轮廓(50)的操作,一个对该纵向轮廓定中心的操作,一个获取该眼镜片的一个光学面的至少一部分的几何形状的操作,一个计算用于处理该眼镜片的处理设定点的操作,以及一个处理该眼镜片的操作。根据本发明,该获取操作包括:一个计算位于沿着两条不同的纵向迹线(51,52)的多个测量点(Ρ'i,P"i)的二维坐标的步骤,选择这些纵向线的方式为使得它们在其中间限定一个沿着所述纵向轮廓延伸的带;以及一个以计算所述处理设定点为目的来检查该眼镜片从而获取所述测量点的三维坐标的步骤。
14 制备安装有记忆标记的眼科透镜的方法 CN201180023338.3 2011-05-06 CN102893204A 2013-01-23 L·勒夫罗; D·莱居伊; E·拉祖卡-尼库洛
发明提供一种制备用于安装在眼镜框架中的眼科透镜(20)的方法,所述眼科透镜包括处于它的光学面(22)中的一个上并且形成以数字形式存储关于所述眼科透镜的机械、几何或光学特性的信息的至少一项的代码的记忆标记(28)。根据本发明,所述方法包括三个组成步骤:a)获取所述记忆标记的图像出现所在的眼科透镜的光学面的至少一部分的原始图像;b)处理在步骤a)中所获取的原始图像以便解码在所述代码中存储的信息;以及c)根据在步骤b)中所解码的信息定中心并且然后成形所述眼科透镜。
15 眼镜销售系统、镜片企业终端、镜框企业终端、眼镜销售方法及眼镜销售程序 CN201180013956.X 2011-03-15 CN102792329A 2012-11-21 井上英也; 布川泰辉; 山垣浩司
销售服务器,与顾客识别信息相对应地存储从进行用于获得眼镜处方的验光的验光者的验光者终端经由通信线路发送的顾客的处方数据,将眼镜的镜框候选组的图像数据发送到顾客终端,并将眼镜的镜片候选组的图像数据发送到顾客终端,接收与基于顾客选择的镜框图像、顾客选择的镜片图像和顾客的面部图像的合成图像而确定的、顾客购买的镜框和镜片相关的信息,将顾客的处方数据发送到加工顾客购买的镜片的镜片企业的镜片企业终端。
16 眼科镜片分配方法和系统 CN200780044856.7 2007-10-26 CN101548220B 2011-12-14 S·W·费舍尔; P·C·L·斯蒂芬森; K·A·斯托克曼
公开了一种为佩戴者分配眼科镜片的方法(100)。该方法(100)包括:测量(104)佩戴者的头或脸的选择的解剖学特征的相对位置、和/或所述解剖学特征之间的关系,以获得一个或多个测量值;处理(106)该一个或多个测量值,以设计和/或选择具有取决于该测量值的形状的眼科镜片。然后将眼科镜片元件分配给佩戴者。还公开了一种分配系统(200)。
17 透镜吸附夹具安装装置 CN200610150522.5 2006-10-16 CN1951632B 2011-07-27 渡辺孝浩; 木川勉
发明是有关于一种透镜吸附夹具安装装置,其不会因偏移的涂料标记(印刷标记)而错误地确定安装位置,并可适当地决定透镜吸附夹具的安装位置。透镜吸附位置确定方法的特征在于:确定纵向位置,该纵向位置距离连接由图像处理而获得的上述指标中的一个指标的直线规定间隔,求出该纵向的位置距离连接上述指标中的一个指标的直线的间隔,使之近似于规定值,从而确定透镜吸附夹具的吸附位置。
18 用于确定矫正眼用透镜的取向的方法和设备及光学设计矫正透镜的方法 CN200780034090.4 2007-09-10 CN101517459A 2009-08-26 J-P·肖沃; F·利埃瓦
发明涉及一种用于在佩戴状态下确定眼镜的矫正眼用透镜相对于未来佩戴者的头部的取向的至少一个分量的设备和方法。其中,将位置识别系统(20)安装在框架(10)上或与框架相配合的显示透镜上,该识别系统(20)包括具有至少一种已知的几何特征的至少一个识别元件(60,70,80),用于在垂直面部平面中拍摄二维的识别元件的图像,用于处理所述拍摄图像以测量取决于识别元件的已知的几何特征的识别元件的图像的拍摄几何特征,并且用于通过比较拍摄几何特征和已知的几何特征来计算透镜的取向的至少一个分量。本发明还涉及一种光学设计矫正透镜的方法。
19 眼镜片设计和/或配制 CN200680050644.5 2006-11-15 CN101356469A 2009-01-28 S·W·费舍尔; S·R·维纳斯; P·埃林格尔; M·A·莫里斯; R·S·斯普雷特; T·卡雷特泽尔
公开了一种为佩带者设计和/或选择渐进镜片设计的方法。在一个实施例中,该方法包括显示包括具有设计值的设计参数的初始渐进镜片设计的图形表示。提供了用户界面,对于一个或多个设计参数中的每一个,该用户界面包括在多个级别的范围内可调节的控件,范围中的每一个级别都与相应的设计参数的对应的值关联。调节控件以选择级别,对选择进行处理,以基本上同时根据选定级别来更新显示的图形表示,以提供修正的渐进的镜片设计。还公开了一种用于为佩带者设计和/或选择渐进镜片设计的系统。
20 根据顾客上传的头像图片和验光数据配镜的方法 CN200510028336.X 2005-07-27 CN100403974C 2008-07-23 李信亮
发明公开一种根据顾客上传的头像图片和验光数据配镜的方法,该方法是在建有坐标尺Q的计算机操作系统Q中完成,眼镜图片与坐标尺是1∶1,顾客提供头像图片上能够定位的任意两点,和该任意两点之间的间距尺寸R,该方法包括A、将头像图片进行调整使头像图片端正显示于系统界面,缩放头像图片使头像图片中任意两点间距符合顾客提供的尺寸R,任意两点的间距是否符合尺寸R通过坐标尺测量得出,B、将数据库中的眼镜图片输入顾客头像图片所在的界面中,移动头像图片或者眼镜图片使眼镜处于头像图片中眼镜佩戴处,C、观察眼镜图片与头像图片是否适配,并调整眼镜,根据验光数据选取镜片,制作完成,在操作系统Q中坐标尺上带有两条对准线,操作者通过输入尺寸R的数据调整两条对准线,在步骤A中先输入尺寸R数据调整两条对准线间距,利用坐标尺的对准线测量任意两点是否符合尺寸R。该配镜方法操作更简便、精确。
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