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 用于散光的同心年轮环透镜 CN96108965.2 1996-05-04 CN1105315C 2003-04-09 J·H·罗夫曼; E·V·曼尼泽斯
散光患者用的同心年轮环透镜,可减小患者对复曲面轴失准的敏感度,从而减少了复曲面产品保持库存量所需的备件数。该透镜包括前或后表面上的多焦点同心年轮环和另一表面上的复曲面,以校正散光。交替同心年轮环把接触透镜的光学区分成至少两个光焦度区域,第一光焦度对应患者基本配镜处方Rx的球面成份,第二光焦度对应患者基本配镜处方Rx的柱面光焦度或其一部分,可选择地带有第三中间光焦度区,从而加深了透镜对转动的不敏感性。
2 非球面的复曲面透镜结构 CN96108026.4 1996-05-04 CN1164652A 1997-11-12 J·H·罗夫曼; E·V·曼尼泽斯
非球面的复曲面透镜,通过非球面化其复曲面,以减少为维持库存备件所需的柱轴定位数目,该透镜特别适合散光患者。透镜的前和背表面之一为球面,至少对应于患者的基础距离处方RX。另一个为非球面的复曲面,由非球面辐射状构成,以通过增加焦深,使非球面减少复曲面轴向不重合性的影响。当复曲面在背表面时,前表面的球面可包含单一的球面,对应于患者的基础距离处方RX。当复曲面在前表面时,背表面的球面可包含一多焦同心圆球球面。
3 用于确定渐进式眼镜片的方法 CN201380046523.3 2013-09-06 CN104620160B 2016-09-07 J·穆因; C·本纳特; G·布鲁廷; C·雷戈; O·鲁塞尔
一种用于确定具有一个近视觉区和一个远视觉区、一条将镜片分离成一个鼻区和一个颞区的主子午线的渐进式眼镜片的方法,该方法包括:确定该镜片的一个第一表面和一个第二表面;确定该第二表面从而与该第一表面结合来提供视觉矫正特性;确定该镜片的该第一表面上的具有一个恒定的球面值并且包括一个远视屈光度测量位置的一个球面区,其中,该远视屈光度测量位置和一个近视屈光度测量位置具有基本上相同的平均球面值;以及通过限定延伸出鼻区和该颞区中的至少一个区中的第一表面上的该球面区的一个复曲面区,确定该第一表面从而减少该镜片失真,其中,该复曲面区的特性与该镜片散光有关。
4 用于确定渐进式眼镜片的方法 CN201380046523.3 2013-09-06 CN104620160A 2015-05-13 J·穆因; C·本纳特; G·布鲁廷; C·雷戈; O·鲁塞尔
一种用于确定具有一个近视觉区和一个远视觉区、一条将镜片分离成一个鼻区和一个颞区的主子午线的渐进式眼镜片的方法,该方法包括:确定该镜片的一个第一表面和一个第二表面;确定该第二表面从而与该第一表面结合来提供视觉矫正特性;确定该镜片的该第一表面上的具有一个恒定的球面值并且包括一个远视屈光度测量位置的一个球面区,其中,该远视屈光度测量位置和一个近视屈光度测量位置具有基本上相同的平均球面值;以及通过限定延伸出鼻区和该颞区中的至少一个区中的第一表面上的该球面区的一个复曲面区,确定该第一表面从而减少该镜片失真,其中,该复曲面区的特性与该镜片散光有关。
5 非球面的复曲面透镜 CN96108026.4 1996-05-04 CN1105312C 2003-04-09 J·H·罗夫曼; E·V·曼尼泽斯
非球面的复曲面透镜,通过非球面化其复曲面,以减少为维持库存备件所需的柱轴定位数目,该透镜特别适合散光患者。透镜的前和背表面之一为球面,至少对应于患者的基础距离处方Rx。另一个为非球面的复曲面,由非球面辐射状构成,以通过增加焦深,使非球面减少复曲面轴向不重合性的影响。当复曲面在背表面时,前表面的球面可包含单一的球面,对应于患者的基础距离处方Rx。当复曲面在前表面时,背表面的球面可包含一多焦同心圆球球面。
6 用于散光的同心年轮环透镜设计 CN96108965.2 1996-05-04 CN1162748A 1997-10-22 J·H·罗夫曼; E·V·曼尼泽斯
散光患者用的同心年轮环透镜,可减小患者对复曲面轴失准的敏感度,从而减少了复曲面产品保持库存量所需的备件数。该透镜包括前或后表面上的多焦点同心年轮环和另一表面上的复曲面,以校正散光。交替同心年轮环把接触透镜的光学区分成至少两个光焦度区域,第一光焦度对应患者基本配镜处方Rx的球面成分,第二光焦度对应患者基本配镜处方Rx的柱面光焦度或其一部分,可选择地带有第三中间光焦度区,从而加深了透镜对转动的不敏感性。
7 ディセンタタイプのコンタクトレンズおよびディセンタタイプのコンタクトレンズセット JP2016505986 2014-03-04 JPWO2015132889A1 2017-03-30 後藤 裕二; 裕二 後藤; 充彦 中田
レンズ幾何中心からの重心位置のずれを小さく抑えて、装用時の周方向位置を更に安定させることができる新規な構造のディセンタタイプのコンタクトレンズを提供する。中央部分に設けられた光学部18の外周に周辺部20が設けられており、該光学部18の光学中心がレンズ幾何中心16から偏倚設定されていると共に、装用状態でのレンズ周方向位置を設定する周方向位置合せ機構が設けられたディセンタタイプのコンタクトレンズ10において、前記周辺部20にはレンズ幾何中心16に対する重心偏倚が設定されており、前記光学部18の光学中心のレンズ幾何中心16に対する偏倚に伴う重心位置ずれが該周辺部20の重心偏倚によって相殺的に補正されている。
8 Aspherical toric lens and its designing method JP14637296 1996-05-02 JPH0921905A 1997-01-21 JIEFURII EICHI ROFUMAN; EDOGAA BUI MENEZESU
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aspherical toric lens which decreases the number of the arrangement of the cylindrical shafts necessary for an inventory storage unit of stocks in store by making the toric face of a lens aspherical. SOLUTION: The front face 16 and rear face 12 of the aspherical toric lens segment the aspherical face corresponding to at least the patient's basic spherical far prescription Rx. The other one of the front face and the rear face segments the aspherical face and the toric face 14 is composed of an aspherical radius. The aspherical curve lessens the axial misalignment sensitivity of the toric curve by increasing the depth of focus. When the aspherical toric face exists at the rear face of the lens, the spherical face curve of the front face of the lens may include the one spherical face curves corresponding to the basic far prescription of Rx of the patent. When the aspherical toric face exists at the front face of the lens, the spherical face curve of the rear face of the lens includes the design of multifocus concentric annular segment spherical faces.
9 Concentric lens for astigmatism JP14637496 1996-05-02 JPH0915541A 1997-01-17 JIEFURII EICHI ROFUMAN; EDOGAA BUI MENEZESU
PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the number of toric products in stock and storage by forming the lens so that one surface has toric curves sectioned and the other has specific spherical concentric annular segments sectioned, and making a multifocal lens low in sensitivity by rotation. SOLUTION: This concentric lens 10 has a concentric annular segment front surface 12, a toric rear surface 14, a front surface prism ballast and a no-slab shape 16. Two spherical optical refracting powers X and Y of crossing front concentric annular segments X and Y include a 1st concentric annular segment having a spherical refracting power corresponding to the basic distance spherical prescription Rx of a patient and a 2nd spherical annular segment corresponding to the cylindrical prescription Rx of the patient. The obtained toric lens has an aspherical surface having depth-of-field effect as its front surface and decreases in sensitivity by rotation. Consequently, the sensitivity of the patient to the misalignment of the toric axis is reduced to provide the concentric lens for a astigmatic patient which decreases a necessary number of stock and storage units stored as toric products in stock.
10 ディセンタタイプのコンタクトレンズおよびディセンタタイプのコンタクトレンズセット JP2016505986 2014-03-04 JP5946981B2 2016-07-06 後藤 裕二; 中田 充彦
11 Method of optimization of corrective lenses to correct the aberration of the subject of vision JP2002160256 2002-05-31 JP4628640B2 2011-02-09 アビトボル マルク
A novel method for the design and construction of a spectacle lens for the correction of human vision, including the correction of high order aberrations. The lens enables the provision of super-normal vision using spectacles. Different lenses are described for use at a partial or a fuller field of view. The method applies corrective measures based on data obtained from high order wave front measurements of the subject's eye. According to one method, the Modulation Transfer Function (MTF) of the overall eye and lens optical system is optimized. According to another method, the optimization is performed on the wavefront of the overall eye and lens optical system. Both methods use weighted functions in the optimization procedure. This method of high order aberration correction is also applicable for the design of contact lenses and intra-ocular lenses, and for the execution of refractive eye surgery.
12 Contact lenses or intraocular lenses and methods for their preparation JP2003514332 2002-07-18 JP4371808B2 2009-11-25 ニコラ シャトー; ブルーノ フェルミジエール; リシャール レグラ
13 Aberration correction spectacle lens JP2008272438 2008-10-22 JP2009061289A 2009-03-26 ABITBOL MARC
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel method for the design and construction of a spectacle lens for the correction of human vision, including the correction of high order aberrations. <P>SOLUTION: Corrective measures 34 are applied based on data obtained from high order wave front measurements 30 of the subject's eye. According to one method, the Modulation Transfer Function (MTF) of the overall eye and lens optical system is optimized. According to another method, the optimization is performed on the wavefront of the overall eye and lens optical system. Both methods use weighted functions 35 in the optimization procedure. This method of high order aberration correction is also applicable for the design of contact lenses and intra-ocular lenses, and for the execution of refractive eye surgery. These lenses enables to provide optimal visual acuity with remarkably excellent function using glasses. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT
14 난시를 위한 다축 렌즈 설계 KR1020130021282 2013-02-27 KR1020130098929A 2013-09-05 한센요나단; 미찰스키제임스; 울리씨.벤자민
PURPOSE: The design of a multi-axis lens for astigmatism is provided to reduce the requirement for rotation stabilization on the design of a torus contact lens by reducing sensitivity about the wrong arrangement of a torus axis for an astigmatic patient. CONSTITUTION: A torus contact lens (100) comprises a contact lens edge (102), a surrounding section (104), and an optical section (106). The surrounding section includes a plurality of alternating concentric rings or bands (108,110,112) and a predetermined suitable stabilization feature unit. The optical section includes a center disc (120) including a refractive spherical surface or circumference components in a nominal circumference axis meridian (114). The individual concentric rings includes a different circumference axis and alternates in order to generate a predetermined axis meridian between a lower boundary meridian (116), an upper boundary meridian (118), or two boundary meridians.
15 トーリックレンズ JP2014181252 2014-09-05 JP6318058B2 2018-04-25 コリン・スクッダー
16 トーリックレンズ JP2016235254 2016-12-02 JP2017040950A 2017-02-23 コリン・スクッダー
【課題】トーリックレンズを提供する。
【解決手段】対向に設置された第1の表面と第2の表面と、それぞれ第1の表面にトーリックレンズの径方向に沿った第1の曲率を有し、且つ第1の曲率がトーリックレンズの円弧方向に沿って固定値となる2つの第1の扇形領域と、第1の扇形領域と交互に配列され、それぞれ第1の表面に径方向に沿った第2の曲率を有し、且つ第2の曲率が円弧方向に沿って固定値となり、第1の曲率の勾配が第2の曲率よりも大きい2つの第2の扇形領域と、を含み、また、第1の曲率が円弧方向に沿って固定値となるため、トーリックレンズが回転しても、特定の度範囲において、患者が依然として明らかな視野を体験でき、単一の場合、乱視軸が第1の扇形領域に位置した色々な患者の着用に適用されることができるトーリックレンズ。
【選択図】図1
17 トーリックレンズ JP2014181252 2014-09-05 JP2016004264A 2016-01-12 コリン・スクッダー
【課題】トーリックレンズを提供する。
【解決手段】対向に設置された第1の表面と第2の表面と、それぞれ第1の表面にトーリックレンズの径方向に沿った第1の曲率を有し、且つ第1の曲率がトーリックレンズの円弧方向に沿って固定値となる2つの第1の扇形領域と、第1の扇形領域と交互に配列され、それぞれ第1の表面に径方向に沿った第2の曲率を有し、且つ第2の曲率が円弧方向に沿って固定値となり、第1の曲率の勾配が第2の曲率よりも大きい2つの第2の扇形領域と、を含み、また、第1の曲率が円弧方向に沿って固定値となるため、トーリックレンズが回転しても、特定の度範囲において、患者が依然として明らかな視野を体験でき、単一の場合、乱視軸が第1の扇形領域に位置した色々な患者の着用に適用されることができるトーリックレンズ。
【選択図】図1
18 Multi-axis lens design for astigmatism JP2013036945 2013-02-27 JP2013178517A 2013-09-09 JONATHAN HANSEN; JAMES MICHALSKI; C BENJAMIN WOOLEY
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a toric contact lens.SOLUTION: The toric contact lens utilizes concentric annual rings, a continually varying lens design as a function of a distance from the lens center or any other function to create a fixed range of cylinder axis zones on a single lens.
19 Astigmatic concentric lens JP14637496 1996-05-02 JP4198204B2 2008-12-17 エドガー・ヴィ・メネゼス; ジェフリー・エイチ・ロフマン
20 Contact lenses or intraocular lenses and methods for their preparation JP2003514332 2002-07-18 JP2004536343A 2004-12-02 ニコラ シャトー; ブルーノ フェルミジエール; リシャール レグラ
【課題】近視性又は遠視性、及び/又は老眼性が考えられる乱視に起因する視を矯正するためのコンタクトレンズ又は眼内レンズを提供する。
【解決手段】度ずれ許容度を改善する光路を各々が作り出す1つ又はそれ以上の新規な構成を特徴とする補正部分を有するトーリックコンタクトレンズ又は眼内レンズ。 レンズ(1)は、レンズの補正部分(5)を通る光路が非点収差及び非点収差以外の軸対称収差の両方を補正し、異なる補正をもたらす領域間に何の急激な表面不連続性も存在しない(すなわち、「滑らかである」)「滑らかな非トーリック」態様で構成することができる。 別の実施形態においては、レンズの補正部分(5)を通る光路が基準経線平面(8)からの角度分離の関数として変化するように、かつ補正部分が異なる収差補正軸線を有する少なくとも2つの領域(10、11)に分割されるように、レンズ(1)は、光軸(2)の周りに円周方向に配置されたいわゆる「セクター」を用いて構成することができる。 いずれの実施形態においても、補正面は、レンズの前面(3)及び後面(4)のいずれか一方又は両方上に設けることができ、角度変位がある場合のレンズの光学性能(角度ずれ許容度)は増大される。 具体的には、角度ずれ許容度は、同じ部類の標準トーリックレンズよりも少なくとも30%増大される。 レンズの特定形状を規定することは、その形状の成形ダイを形成することを可能にし、あるいは、レンズを機械加工する工具を使用することができる。
【選択図】図3
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