序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
21 渐进多焦点眼科镜片元件阵列 CN200680022177.5 2006-05-05 CN101203795A 2008-06-18 S·R·瓦纳斯; R·S·斯帕拉提
公开了一种渐进多焦点眼科镜片元件阵列。该阵列中的渐进多焦点眼科镜片元件具有基本上相同的附加屈光度和基本上相同的远视视验光处方。渐进多焦点眼科镜片元件的每一个具有由一组参数表征的渐进多焦点镜片设计,这些参数定义了提供远视视力的折射屈光度的视远区、提供近视视力的折射屈光度的视近区以及具有从视远区变化到视近区的折射屈光度的走廊。渐进多焦点眼科镜片元件对镜片配戴者的至少两个生活方式和/或生物参数的一定范围的值或类别,提供不同的渐进多焦点镜片设计,其中镜片设计参数的至少两个各自具有基于或关联于生活方式和/或生物参数的相应之一的特定值或类别的相应值或类别。
22 制造渐变光焦度的眼镜片的方法 CN02132078.0 2002-09-11 CN1304882C 2007-03-14 山本力; 白柳守康
一种制造渐变光焦度的眼镜片的方法,包括步骤:将适用的顶焦度分成多个顶焦度组;将眼镜片的一个面,形成为多个顶焦度组的每组中顶焦度的共同表面;以及将眼镜片该表面的相反表面,根据理想的顶焦度形成为渐变焦度表面。
23 光学镜片 CN99801492.3 1999-05-26 CN1275213A 2000-11-29 迈克尔·艾伦·莫里斯; 科林·莫里斯·佩罗; 西蒙·J·爱德华兹; 雷·史蒂文·斯普拉特
一种适于安置在眼镜中的镜片,镜片元件具有曲率半径小于35mm的球形表面,镜片元件适于放置成其曲率中心位于眼睛的转动形心,其特征在于镜片元件的大小足以在从前方的视线方向到颞部方向提供大于55°的视场。
24 用于对一组光学镜片坯件进行优化的方法 CN201580005015.X 2015-01-20 CN105916669A 2016-08-31 T·博达尔; F·莫雷尔
发明披露了由计算机装置实施的用于对有待用于制造一组光学镜片的一组光学镜片坯件进行优化的方法,每个光学镜片包括第一光学表面、第二光学表面,该第一光学表面和该第二光学表面是通过外部周缘表面来连接的,该方法包括:数据提供步骤,在该步骤过程中,提供该组光学镜片中的每个光学镜片的数据集,该数据至少包括表示该光学镜片的外部周缘表面的轮廓数据、表示该光学镜片的第一光学表面的第一数据集以及表示该光学镜片的第二光学表面的第二数据集;供应成本函数提供步骤,在该步骤过程中,提供供应成本函数,该供应成本函数是该组光学镜片坯件中所包括的不同光学镜片坯件的数量的函数;镜片坯件成本函数提供步骤,在该步骤过程中,提供镜片坯件成本函数,该镜片坯件成本函数是该组光学镜片坯件中所包括的这些光学镜片坯件的价格的函数;材料成本函数提供步骤,在该步骤过程中,提供材料成本函数,该材料成本函数是为了提供与所提供的数据相适配的光学镜片而有待从光学镜片坯件去除的材料量的函数;镜片坯件优化步骤,在该步骤过程中,确定在有待用于制造与所提供的数据相适配的该组光学镜片的该组镜片坯件中所包括的不同镜片坯件的数量和轮廓,并且该数量和轮廓使总成本函数最小化,该总成本函数是该供应成本函数、该镜片坯件成本函数以及该材料成本函数的加权和,其中这些成本函数的权重是非零的。
25 用于提供眼镜片的光学系统的方法和用于制造眼镜片的方法 CN201280056220.5 2012-11-16 CN103930821B 2016-08-24 F·米拉多尔; G·布鲁坦; P·科拉; A·拉库亚; C·雷格; J·穆瓦纳
用于根据佩戴者的处方数据和佩戴者的光学需要提供眼镜片的光学系统(OS)的方法,其条件是佩戴者的光学需要与处方数据无关,其中,所述光学系统(OS)由至少一个前表面和一个后表面(S1,S2)及其相对位置所限定,该方法包括下列步骤:a)提供一个半成品镜片毛坯(SB);b)提供轮廓数据(CD);c)选择适合佩戴者需要的至少一个局部光学特征(LOFi);d)定位该轮廓数据(CD)其中,该半成品镜片毛坯(SB)包括:-一个第一表面(SB1),该第一表面在每个点中具有一个平均球面值(SPHmean)和一个柱面值(CYL),-一个第二未成品表面,该第一表面(SB1)包括:-多个主区域(Ai);-多个边界区域(Bi);和-一个副区域。
26 制作眼科镜片坯件的设备 CN201410811145.X 2008-08-21 CN104441711A 2015-03-25 M.F.维曼; J.B.恩斯; P.M.鲍威尔; P.W.塞斯
发明公开了一种形成眼科镜片坯件的设备,所述设备包括具有光学质量表面的基板以及按预定方式固化所述光学质量表面上的一部分反应混合物的可控光化辐射
27 用于屈光矫正的接触透镜 CN201380028716.6 2013-04-18 CN104335104A 2015-02-04 小E·德胡安; C·J·赖克; Y·阿尔斯特; M·克拉克; K·A·团; B·利维; R·鲁姆; J·D·爱丽詹德罗
发明公开了用于矫正眼睛屈光误差的眼用透镜。眼用透镜包括可变形内部部分和可变形外围部分。当设置在眼睛的光学区域上时,内部部分被配置使得后表面对眼睛的接合使后表面变形,以便在用眼睛通过眼用透镜进行观察时后表面具有从上皮的屈光形状分离的形状。内部部分的刚性大于外围部分的刚性并且眼用透镜被配置为允许当眨眼睛时相对于眼睛的运动并且继眨眼睛之后基本上以膜的光学区域为中心。还公开了使用眼用透镜矫正眼睛屈光误差(例如,散光或者球面像差)的方法。
28 用于矫正不规则散光的接触透镜 CN201180019000.0 2011-03-24 CN102870035B 2014-12-31 洲崎朝树; 后藤裕二; 前田直之
公开了一种用于有效提供可达到针对由圆锥膜等引起的、不能被常规透镜或接触透镜矫正的不规则散光(残余不规则散光)的满意的矫正效果的接触透镜的新技术的实施方式,其中所述接触透镜不依赖于为每位佩戴者的定制,而是可通过实践和新颖结构而在工业上大量生产。公开了一种用于矫正不规则散光的接触透镜,其中在特定径向线(30)的一侧上提供正矫正区域(27),且在另一侧上提供负矫正区域(28),而在任何矫正区域(27、28)透镜度数被配置为使绝对值从周边边缘部分朝中央部分逐渐变大。
29 用于确定渐进式眼镜片和半成品镜片毛坯集合的方法 CN201280060792.0 2012-12-17 CN103988116A 2014-08-13 马修·久伊洛特; 卡洛斯·雷戈; 黑莱内·代罗西
发明涉及一种用于确定渐进式眼镜片的方法,包括:确定一个第一中间回归值(d1)作为可以应用在该镜片的前表面上的最大回归,同时保持该镜片的后表面的下部部分的至少一部分的一个平均球面值小于或等于一个第一预先确定的值(V1);确定一个第二中间回归值(d2)作为可以应用在该镜片的该前表面上的最大回归,同时保持该镜片的该前表面的该下部部分的至少一部分的一个平均球面值大于或等于一个第二预先确定的值(V2);确定一个第三中间回归值(d3)作为可以应用在该镜片的该前表面上的最大回归,同时保持该镜片的该后表面上的一个增加小于或等于一个第三预先确定的值(V3);为该前表面确定一个回归值(d)作为该第一、第二和第三中间回归值之间的最大值。
30 一种制造光学系统的方法 CN200680029513.9 2006-08-01 CN101243351B 2013-12-25 帕斯卡尔·阿利翁; 吉勒·勒索; 让-皮埃尔·肖沃; 德尼·马聚埃
发明涉及一种光学系统(OS)的计算方法,该光学系统(OS)用函数(OF)标识,该光学系统(OS)包括用第一方程定义(EF1)的第一部分(F1)和用第二方程定义(EF2)的第二部分(F2),该方法包括步骤:-产生步骤(GEN),其中用虚拟光学系统(VOS)产生虚拟函数(VOF);-修正步骤(MOD),其中虚拟函数(VOF)被修正以获得函数(OF);-计算步骤(CAL),其中,基于函数(OF)以及第一方程(EF1)计算第二方程(EF2)。本发明还涉及一种光学系统(OS)的制造方法。
31 控制近视的装置 CN200980113559.2 2009-04-20 CN102007444B 2013-11-06 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。
32 用于矫正不规则散光的接触透镜 CN201180019000.0 2011-03-24 CN102870035A 2013-01-09 洲崎朝树; 后藤裕二; 前田直之
公开了一种用于有效提供可达到针对由圆锥膜等引起的、不能被常规透镜或接触透镜矫正的不规则散光(残余不规则散光)的满意的矫正效果的接触透镜的新技术的实施方式,其中所述接触透镜不依赖于为每位佩戴者的定制,而是可通过实践和新颖结构而在工业上大量生产。公开了一种用于矫正不规则散光的接触透镜,其中在特定径向线(30)的一侧上提供正矫正区域(27),且在另一侧上提供负矫正区域(28),而在任何矫正区域(27、28)透镜度数被配置为使绝对值从周边边缘部分朝中央部分逐渐变大。
33 复曲面隐形镜片 CN200680047992.7 2006-12-21 CN101341435B 2012-05-30 T·格林
发明涉及一组复曲面隐形镜片,其中,该组中的每个镜片包括后表面和前表面。对于该组中的每个镜片,后表面和前表面中的至少一个表面包括复曲面光学区。该组中的每个镜片具有共同的有效基弧和共同的全径,但具有不同的柱面矫正量。该组中的镜片包括周边区和位于周边区和复曲面光学区之间的过渡区。在这种组的镜片中,至少两个镜片上的共同位置处的所述过渡区的宽度被选择为不同,以使镜片上的共同位置处的厚度对于该组中的所有镜片来说是大致相同的。
34 具有选定的球面像差特征的复曲面眼用镜片 CN200980139214.4 2009-09-30 CN102171599A 2011-08-31 A·C·金斯顿; G·E·阿尔特曼
一种复曲面眼用镜片,其具有对于第一直径的第一圆形孔径的零球面像差并且对于第二直径的第二圆形孔径的零球面像差,第一直径至少4mm,第二直径为至少3mm,第一直径比第二直径大至少0.5mm。一种眼用镜片系列,每个镜片包括跟系列中其他镜片相同的球面光焦度,以及不同的柱面光焦度;系列中的每个镜片包括(i)第一复曲面表面,以及(ii)第二表面;第一表面和第二表面中的至少一个在子午线处为非球面,镜片具有对于所有直径小于4mm的圆形光学区域而言的大致零球面像差。
35 用于减轻电脑视觉症候群症状的低耗能眼镜 CN200980131601.3 2009-06-11 CN102124394A 2011-07-13 约瑟夫·克罗夫特; 马修·迈克尔逊; 罗伯特·乔伊斯
用于减轻电脑视觉症候群症状(CVS)的电脑眼镜110。在一个实施例中,眼镜110包含一个框架部分115和两个透镜120。在一些实施例中,框架部分115和透镜120具有围绕设计以减少眼睛周围的气流。透镜120具有一定范围的镜片度数,如从约+0.1到+0.25屈光度,或从+0.125到+0.25屈光度,以降低使用电脑时使用者的眼睛的宽松要求。透镜120也具有为减少使用者坐在电脑前时眼睛汇聚需求的棱镜度。透镜120也包含光学处理,如部分透射的镜面涂层、染色或防反射涂层。在一个实施例中,部分透射的镜面涂层或染色光谱过滤(如图7B)灯光来去除荧光灯或白炽灯内的谱峰720。
36 控制近视的装置 CN200980113559.2 2009-04-20 CN102007444A 2011-04-06 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。
37 眼科镜片元件 CN200780042059.5 2007-09-14 CN101595420A 2009-12-02 S·R·瓦纳斯
公开了一种眼科镜片(200)元件。该眼科镜片元件(200)包括低表面散光的中心区域(102)以及周边区域(112)。该中心区域(102)包括用于提供适用于佩戴者的远视任务的第一屈光的上视区(104)。周边区域(112)具有相对于第一屈光力为正的屈光力,并且围绕中心区域(102)。周边区域(112)为延缓或防止佩戴者的近视提供光学矫正,并且包括一个或多个相对较高表面散光的区域(110)、低表面散光的下视区或近视区(106)、以及具有从上视区(104)的表面屈光力变化到下视区(106)的表面屈光力的表面屈光力的低表面散光通道(108)。下视区(106)用于佩戴者的近视任务。
38 渐变镜片元件及其设计和使用方法 CN97195188.8 1997-01-10 CN100474037C 2009-04-01 M·A·莫里斯; E·F·巴坎; S·J·爱德华; D·J·克里斯; A·A·李; M·马蒂森-舒普尼克; C·M·佩罗; K·L·罗伯茨; D·H·斯克拉
一种渐变眼科镜片元件及其形成方法,每个镜片元件包括一镜片表面,所述镜片表面具有:上视区,具有实现相应于远视的折射率的表面屈光度;下视区,具有比上视区大的表面屈光度,以实现相应于近视的折射率;以及连接上下视区的表面像散相对低的通道,所述通道的表面屈光度从上视区的表面屈光度变到下视区的表面屈光度;其中至少由视觉注视轨迹来部分地指定通道位置;从镜片元件的配合交叉(FC)对所述视觉注视轨迹沿鼻子方向基本平地插入一水平线段距离,所述视觉注视轨迹沿通道倾斜延伸,所述水平线段距离随附加屈光度的增加而减小。
39 复曲面隐形镜片 CN200680047861.9 2006-12-21 CN101341434A 2009-01-07 T·格林
公开了一组复曲面隐形镜片,所述组中的每个镜片包括后表面、前表面、周边区和中心厚度。所述表面中的至少一个表面包括复曲面光学区,且所述组中的每个镜片具有不同的柱面矫正量。镜片的中心厚度随柱面光焦度的增加单调地减小。
40 多焦眼透镜 CN98120428.7 1998-10-16 CN1163778C 2004-08-25 吉勒斯·勒索; 克洛德·佩德罗诺; 克莱雷·罗西耶
提供一种多焦眼透镜,包括一远距视区、一近距视区和一中距视区,具有一高的近距视区和近距视区、中距视区及远距视区中的宽的视场。尽管该透镜的安装中心与光焦度附加值比远距视控制点的光焦度附加值高85%的一点之间的距离小于16mm,渐变是平缓的,同时圆心位于该透镜的几何中心的一20mm半径圆内的最大柱面度被保持在一低值。
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