有色差的不等校正的眼内透镜

申请号 CN201080025500.0 申请日 2010-06-04 公开(公告)号 CN102460272A 公开(公告)日 2012-05-16
申请人 诺华公司; 发明人 张晓啸; C·E·库拉图; K·文卡特斯瓦兰; D·R·卡森; M·卡拉克雷; 洪昕; 刘悦皑;
摘要 一种眼科透镜,包含可用于至少滤除具有小于450nm的 波长 的可见光的光学滤波片。该透镜还包含第一衍射结构,适合产生在550nm以上的第一波长范围中的可见光的焦点,并对于第一波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度。该透镜还包含第二衍射结构,沿径向在第一衍射结构之外,并适合产生在450nm和550nm之间的第二波长范围中的可见光的焦点。该第二衍射结构还适合对于第二波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度,同时允许第一波长范围中的纵向色差有大于第一衍射结构的量。
权利要求

1.一种眼科透镜,包括:
光学滤波片,可用于至少滤除具有小于450nm的波长的可见光;
第一衍射结构,适合产生在550nm以上的第一波长范围中的可见光的焦点,并对于第一波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度;
第二衍射结构,沿径向在第一衍射结构之外,并适合产生在450nm和550nm之间的第二波长范围中的可见光的焦点,且对于第二波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度,同时允许第一波长范围中的纵向色差有大于第一衍射结构的量。
2.权利要求1的眼科透镜,其中第一衍射结构的衍射效率对580nm的设计波长为
100%。
3.权利要求1的眼科透镜,其中第二衍射结构的衍射效率对505nm的设计波长为
100%。
4.权利要求1的眼科透镜,其中该透镜有高达6D的总光焦度,而第一衍射结构和第二衍射结构各有小于3D的相应的衍射光焦度。
5.权利要求1的眼科透镜,其中该透镜有高达21D的总光焦度,而第一衍射结构和第二衍射结构各有小于4.25D的相应的衍射光焦度。
6.权利要求1的眼科透镜,其中该光学滤波片包括UV吸收材料
7.权利要求1的眼科透镜,其中该眼科透镜由交联的2-苯乙基丙烯酸酯和2-苯乙基甲基丙烯酸酯共聚物形成。
8.权利要求1的眼科透镜,其中该第一衍射结构的焦点与第二衍射结构的焦点重合。
9.权利要求1的眼科透镜,其中该第二衍射结构的焦点是远视焦点。
10.权利要求1的眼科透镜,其中该第一衍射结构延伸到至少2mm的半径,而该第二衍射结构延伸到至少3mm的半径。
11.一种制造眼科透镜的方法,包括:
确定第一衍射结构的第一轮廓,该第一衍射结构适合产生在550nm以上的第一波长范围中的可见光的焦点,并对于第一波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度;
确定沿径向在第一衍射结构之外的第二衍射结构的第二轮廓,该第二衍射结构适合产生在450nm和550nm之间的第二波长范围中的可见光的焦点,且对于第二波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度,同时允许第一波长范围中的纵向色差有大于第一衍射结构的量;
用第一轮廓和第二轮廓,并与可用于至少滤除具有小于450nm的波长的可见光的光学滤波片合并,形成眼科透镜。
12.权利要求11的方法,其中第一衍射结构的衍射效率对580nm的设计波长为100%。
13.权利要求11的方法,其中第二衍射结构的衍射效率对505nm的设计波长为100%。
14.权利要求11的方法,其中该透镜有高达6D的总光焦度,而第一衍射结构和第二衍射结构各有小于3D的相应的衍射光焦度。
15.权利要求11的方法,其中该透镜有高达21D的总光焦度,而第一衍射结构和第二衍射结构各有小于4.25D的相应的衍射光焦度。
16.权利要求11的方法,其中该光学滤波片包括UV吸收材料。
17.权利要求11的方法,其中该眼科透镜由交联的2-苯乙基丙烯酸酯和2-苯乙基甲基丙烯酸酯共聚物形成。
18.权利要求11的方法,其中该第一衍射结构的焦点与第二衍射结构的焦点重合。
19.权利要求11的方法,其中该第二衍射结构的焦点是远视焦点。
20.一种眼科透镜,包括:
光学滤波片,可用于至少滤除具有在从450nm到650nm的滤过后波长范围以下的波长的光;
至少一种衍射结构,适合产生在滤过后的波长范围中的剩余光的焦点,并对于滤过后波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度。
21.一种眼科透镜,包括:
光学滤波片,可用于至少滤除具有小于450nm的波长的可见光;
至少一个中央衍射结构,具有用于亮视条件的在选定瞳孔尺寸之内的半径,其中该至少一个衍射结构,被配置成在对应于亮视觉峰值视觉感受性的波长范围中,把纵向色差校正到小于一个屈光度;和
在该第一衍射结构的半径之外的光学区,该光学区被配置成允许纵向色差的量,大于该至少一个衍射结构所允许的纵向色差的量,其中该光学区所允许的纵向色差,把光能量从亮视觉峰值视觉感受性向暗视觉峰值视觉感受性移位,且在对应于暗视觉峰值视觉感受性的波长范围中,该光学区所允许的纵向色差小于一个屈光度。
22.权利要求21的眼科透镜,其中该光学区是眼科透镜的折射区。
23.权利要求21的眼科透镜,其中该光学区包括第二衍射结构,该第二衍射结构在对应于亮视觉峰值视觉感受性的波长范围中,允许比该至少一个中央衍射结构有更大程度的色差。
24.权利要求23的眼科透镜,其中被该至少一个中央衍射结构和该第二衍射结构覆盖的相关区域,至少部分地产生向暗视觉峰值视觉感受性的光能量移位。
25.权利要求23的眼科透镜,其中该光学区的衍射光焦度被调整,以便聚焦光,用于补偿暗视觉的近视移位。
26.一种制造眼科透镜的方法,包括:
确定可用于至少滤除具有450nm以下波长的光的光学滤波片;
确定至少一个中央衍射结构的第一轮廓,该至少一个衍射结构具有用于亮视条件的在选定瞳孔尺寸之内的半径,其中该至少一个衍射结构,被配置成在对应于亮视觉峰值视觉感受性的波长范围中,把纵向色差校正到小于一个屈光度;和
确定该第一衍射结构半径之外的光学区的第二轮廓,该光学区被配置成允许纵向色差的量大于该至少一个衍射结构所允许的纵向色差的量,其中该光学区所允许的纵向色差,把光能量从亮视觉峰值视觉感受性向暗视觉峰值视觉感受性移位,且在对应于暗视觉峰值视觉感受性的波长范围中,该光学区所允许的纵向色差小于一个屈光度;和用该光学滤波片和该至少一个中央衍射区及该光学区的第一及第二轮廓,制造该眼科透镜。
27.权利要求26的方法,其中确定第一轮廓的步骤,包括与确定第二轮廓同时地确定该中央衍射结构的半径。
28.权利要求27的方法,还包括确定被该至少一个中央衍射结构和该第二衍射结构覆盖的相关区域,以便至少部分地产生向暗视觉峰值视觉感受性的光能量移位。
29.权利要求25的方法,还包括确定光学区域的衍射光焦度,该光学区域的衍射光焦度将被调整,以便聚焦光,用于补偿暗视觉的近视移位。

说明书全文

有色差的不等校正的眼内透镜

[0001] 优先权申请
[0002] 本申请要求于2009年6月9日递交的美国临时申请序号No.61/185,510的优先权,本文引用其内容,供参考。
[0003] 相关申请
[0004] 本申请与共同未决的申请序号No.12/780,244相关,其标题为“ZONAL DIFFRACTIVE MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS WITH CENTRAL MONOFOCAL DIFFRACTIVE REGION”,要求申请序号No.61/185,512的优先权,后者与本申请要求优先权的申请在同一天递交。

技术领域

[0005] 本发明一般涉及眼科透镜,尤其是涉及提供色差补偿的眼内透镜(IOL)。

背景技术

[0006] 眼内透镜惯例地经过白内障外科手术被用于取代被遮蔽的天然晶状透镜。在别的情形中,眼内透镜能够被植入病人的眼睛,同时保留天然晶状透镜以改进病人的视。已知有单焦点的和多焦点的两种IOL。虽然单焦点IOL提供单聚焦光焦度,多焦点IOL能够提供多焦聚光焦度-通常是两个-以提供一定程度的调节,一般称为假性调节。
[0007] 然而,许多常用的IOL呈现色差,色差能够使这些IOL把入射其上的光能量会聚到病人视网膜上的效率降低。这种常用的IOL通常也不被设计成解决该透镜中固有的和/或病人眼睛的光学系统中存在的色差。
[0008] 所以,存在对增强的眼科透镜,尤其是与常用IOL相比有改进性能的IOL的持续需求。

发明内容

[0009] 在本发明的一个特定实施例中,一种眼科透镜,包含可用于至少滤除具有小于450nm的波长的可见光的滤波片。该透镜还包含第一衍射结构,适合产生在550nm以上的第一波长范围中的可见光的焦点,并对于第一波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度。该透镜还包含第二衍射结构,沿径向在第一衍射结构之外,并适合产生在
450nm和550nm之间的第二波长范围中的可见光的焦点。该第二衍射结构还适合对于第二波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度,同时允许在第一波长范围中的纵向色差有大于第一衍射结构的量。
[0010] 在另一个实施例中,一种制造IOL的方法包含:确定第一衍射结构的第一轮廓,该第一衍射结构适合产生在550nm以上的第一波长范围中的可见光的焦点,并对于第一波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度。该方法还包含:确定第二衍射结构的第二轮廓,该第二衍射结构沿径向在第一衍射结构之外并适合产生在450nm和550nm之间的第二波长范围中的可见光的焦点。该第二衍射结构还对于第二波长范围中的入射可见光,把纵向色差减小到小于一个屈光度,同时允许在第一波长范围中的纵向色差有大于第一衍射结构的量。该方法然后包含:用第一轮廓和第二轮廓,并与可用于至少滤除具有小于450nm的波长的可见光的光学滤波片合并,形成眼科透镜。
[0011] 在另一个实施例中,一种制造IOL的方法包含:确定可用于至少滤除具有在450nm以下的波长的光的光学滤波片。该方法还包含:确定至少一个中央衍射结构的第一轮廓,该至少一个中央衍射结构具有用于亮视条件(photopic condition)的在选定瞳孔尺寸之内的半径。该至少一个衍射结构,被配置成在对应于亮视觉(photopic vision)的峰值视觉感受性的波长范围中,把纵向色差校正到小于一个屈光度。该方法还包含:确定该第一衍射结构半径之外的光学区的第二轮廓。该光学区被配置成允许纵向色差的量大于该至少一个衍射结构所允许的纵向色差的量。该光学区所允许的纵向色差,把光能量从亮视觉的峰值视觉感受性向暗视觉(scotopic vision)峰值视觉感受性移位,而在对应于暗视觉的峰值视觉感受性的波长范围中,该光学区所允许的纵向色差小于一个屈光度。该方法然后包含:用该光学滤波片和该至少一个中央衍射区及该光学区的第一及第二轮廓,制造该眼科透镜。
[0012] 本发明各个方面的进一步理解,能够参考下面结合附图的详细的描述而获得,附图简要地讨论如下。

附图说明

[0013] 图1A是按照本发明一个实施例的IOL的示意侧视图,
[0014] 图1B画出已经从图1A所示IOL去掉前表面的基础轮廓的前表面的轮廓,[0015] 图2是按照本发明另一个实施例的有多个衍射结构延伸到IOL边缘的IOL示意侧视图,
[0016] 图3是按照本发明另一个实施例有把第一和第二衍射结构分开的环形折射区的IOL的示意侧视图,
[0017] 图4是按照本发明另一个实施例的IOL的示意侧视图,其中透镜的后表面呈现用于控制球面像差效应的非球面基础轮廓,
[0018] 图5是流程图,示出按照本发明特有实施例的制造IOL的方法,和
[0019] 图6是流程图,示出按照本发明特有实施例的制造IOL的另一个范例方法。

具体实施方式

[0020] 本发明一般提供有共同焦点的两个衍射结构的眼内透镜,该两个衍射结构与光学滤波片结合使用,提供两种不同波长范围的色差,以限制要求校正的色谱。第一衍射结构提供550nm以上相对长波长的色差校正,而包围第一衍射结构的第二衍射结构,提供较短波长范围内的色差校正,同时允许较长波长范围中的色差。操作时,衍射结构的组合提供小瞳孔条件的良好色差校正。外侧衍射元件在大瞳孔条件中起作用,以提供较短波长的无色差的清晰像,对应于低光条件中眼睛的峰值敏感性。衍射元件的组合,连同受限制的光谱,有效地管理不同波长范围中的色差校正,以便允许在各种不同照明条件下的清晰视觉。
[0021] 在下面的实施例中,本发明各个方面的卓越特性将结合眼内透镜(IOL)讨论。本发明的教导也能够应用于其他眼科透镜,诸如隐形眼镜。术语“眼内透镜”和它的简写“IOL”在本文被可互换地用于描述植入眼睛内部的透镜,以便或者是替换眼睛的天然透镜或者另外增加视力,不管天然透镜是否被摘除。膜内透镜(intracorneal lens)和晶状体眼内透镜(phakic intraocular lens),是可以植入眼睛而无需摘除天然透镜的透镜例子。
[0022] 图1A和1B示意绘出按照本发明一个实施例的眼内透镜(IOL)10,它包含有围绕光轴OA布置的前表面14和后表面16的镜片12。第一衍射结构18被布置在前表面中央部分,并被第二衍射结构20包围,该第二衍射结构20从单焦点结构18的外侧边界(A)伸延到前表面的外侧折射区19的内边界(B)。
[0023] 如图1A所示,在本实施例中,IOL 10的前表面14和后表面18两者都有一般凸的基础轮廓。在本例中,前和后表面的基础轮廓有这样的曲率,使透镜体在折射上对IOL的远焦点的光焦度有贡献。此外,如上面所指出,前表面的外侧折射区19从第二衍射结构的外边界伸延到透镜的边缘,该折射区对大瞳孔尺寸,如在低光条件中,可以在折射上对远焦点的光焦度有贡献。
[0024] 换种方式,前和后表面的曲率能够被选择成使透镜体在折射上对透镜的近焦点光焦度有贡献。在其他情形中,前和后表面能够有基本上平的轮廓,使透镜的近和远焦点光焦度是由于来自第一和第二衍射结构的衍射贡献,而没有来自透镜体的实质(如果任何的)折射贡献。
[0025] 镜片能够用任何合适的生物兼容材料形成,包含多种生物兼容的聚合物材料。这种材料的一些例子,不受限制地包含,用于形成商品透镜通常称为Acrysof的软的丙烯酸材料(交联的2-苯乙基丙烯酸酯和2-苯乙基甲基丙烯酸酯共聚物)、凝胶。按照本发明的技术,可能特别适合于超过1.5的高折射率材料,这种材料产生显著的色散。合适的光学滤波片,可以包含能够合并进建议的IOL 10材料,并可以对应于已知的改进视觉锐度和/或保护视网膜组织免受潜在的有害波长的伤害的范围,类似于天然晶状透镜的材料。合适的材料,例如可以是Acrysof Natural发色团,如在美国专利No.5,470,932和5,543,504中所描述,本文引用合并该两篇专利,供参考。虽然没有画出,但IOL 10也能够包含能够有利它在病人眼睛中放置的多个固定单元(如触觉(haptics))。
[0026] 本发明某些实施例的优点在于,单焦点IOL可以做得比类似的多焦点IOL更薄,后者基于从色差校正改进视觉锐度的考虑,是纯折射式的。为获得类似的性能,纯折射式IOL必须有更好的折射性能,诸如对离轴和边缘光线有更好的校正,它通常要求更强折射性的材料。色差校正能够改进视觉锐度,不要求对IOL的折射性质广泛的修改,这又要求较小折射性的材料。这一点可以有利地被发扬,以降低IOL的厚度,以便允许更小的切口。此外,它提供的优点,胜过使用多种材料校正色差的方法,其中一些这样的材料有较低的折射率,这样又再增加要求的透镜材料的量。
[0027] 本发明各个实施例的IOL的另一个优点,能够是相对更低的衍射光焦度。在尝试均匀地在整个透镜上对可见波长校正色差的以前的透镜中,衍射光焦度必须足够高以校正甚至是透镜边缘的像差,这样又要求衍射元件有高的光焦度。此外,随着透镜的标称折射的光焦度的增加,色差相应地变得更大,从而要求更大的衍射光焦度。按照授予Freeman的美国专利No.4,665,565,有12D的标称光焦度的相对低光焦度透镜,要求3.4D(负的)的衍射光焦度,以便产生1屈光度的净纵向色差校正。随着要求的衍射光焦度的增加,要求的小阶梯光栅(echelette)数也增加,产生更大的视觉干扰的可能性,诸如由衍射结构产生的眩光
[0028] 作为与现有技术透镜的对比,本发明各个实施例允许第一衍射结构和第二衍射结构二者的衍射光焦度,比从美国专利No.4,655,565的教导所期望的更小,由于色差校正没有很可能由该校正另外产生的负作用,因而提供改进的视觉性能。例如,在有6D的标称光焦度的透镜中的有第一衍射结构的2.39的衍射光焦度、21D的标称透镜光焦度的3.58的衍射光焦度、以及34D的标称透镜光焦度的4.56的衍射光焦度的中央区内,纵向色差可以被降低到小于一个屈光度。同样,在较低波长范围内校正色差的第二衍射结构的衍射光焦度,能够相对地低。例如,在小于550nm的目标范围内的纵向色差,对有6D的标称透镜光焦度的2.85的衍射光焦度、有4.22D的标称透镜光焦度的3.58的衍射光焦度、以及有34D的标称透镜光焦度的8.00的衍射光焦度,可以被降低到小于一个屈光度。
[0029] 参考图1B,第一衍射结构18包含多个衍射小阶梯光栅22,相互被多个阶梯高度24分开,使衍射结构18把光衍射成一级或多级。在本例中,阶梯高度24作为离前表面的中心(即,光轴与前表面的交点)递增距离的函数,呈现递减的高度。适当的边界条件能够被选择,以便在第一衍射结构18和第二衍射结构的第一小阶梯光栅24c之间提供光滑的过渡。关于一般阶梯高度选择的更多细节,能够在授予Lee等人的美国专利No.5,699,142中找到,该专利本文全文引用,以供参考,且该专利特别按能够降低眩光和/或与透镜边缘的光关联的其他负作用的方式,描述衍射图形的切趾法。关于色差的衍射校正的更多细节,可以在授予Freeman的美国专利No.4,655,565和授予Cohen的美国专利No.5,117,306中找到,该两专利本文引用,供参考。
[0030] IOL 10的第一衍射结构18呈现负的纵向色差。就是说,它的光焦度随波长的增加而增加(它的焦距对更长的波长是下降的)。相反,由IOL 10提供的衍射光焦度以及人类眼睛,呈现以作为波长增加的函数的光焦度的下降(焦距的增加)为特征的正的色差。因此,第一衍射结构能够适合补偿人类眼睛的和透镜本身对远的和/或近的视力的正色差。第一衍射结构18适合提供对于包含超过550nm波长的波长范围的色差校正,为的是在可见颜色的相对宽范围上提供最少的色差。第一衍射结构18对应于亮照明条件的典型小瞳孔尺寸。在亮照明条件中,对颜色变化敏感的称为视锥细胞的视觉感受体,有显著的感觉响应。眼睛在这些条件下的视觉感受性,被称为“亮”视觉。尤其是,担负着高视觉锐度的人类眼睛的中央凹,包含两类在550nm以上有峰值敏感性的视锥细胞。因此,就视觉锐度而言,通过更精确地校正色差,就是说,对更长的波长范围提供色差校正,能够有更大好处。在本文描述的波长范围上,纵向色差被降低到小于一个屈光度,通常适合提供良好的视觉锐度,所以该值在本文被用作充分校正的指示。
[0031] 第二衍射结构20还呈现负的色差校正。然而,衍射结构18和20的不同,在于第二衍射结构20的色差校正,允许色差在波长范围的上端以比第一衍射结构18更大程度的继续存在。这样,例如,第二衍射结构20可以在从450nm到650nm的过滤后的光的范围中校正色差。因为第二衍射结构20沿径向在第一衍射结构18的外侧,所以在那个区域的校正更紧密地对应于与低光关联的较大瞳孔条件。在这些条件下,通常是不充足的光刺激视锥细胞,意思是,视力受被称为视杆细胞的视觉感受器支配,该视杆细胞有有限的色敏感性。在这些照明条件下,眼睛的视觉感受性被称为“暗”视觉。意思是,来自色差的视觉干扰是较不严重的,尤其是对远离视杆细胞的峰值敏感性的颜色(围绕498nm)。第二衍射结构20的色差校正,因而允许在要求良好视觉锐度的低光条件下的峰值敏感性区域中的光更有效的传输,同时容忍在那些条件下不那样重要的波长的色差。
[0032] 已描述的修改还可以有利地与改进远视有关的其他修改一道使用。例如,衍射结构18和20可以被修改,使其把光聚焦于近视或远视的焦点,以便对该范围提供改进的视觉质量。在低光条件中,阅读或其他近视活动不大可能出现,更多的光能量能够被第二衍射结构20引导到远焦点,以便改进在该范围的视觉锐度。与色差校正结合使用,上面的IOL 10也能够有利地提供改进的远视。
[0033] 在上面的实施例中,第二衍射结构20被截断,就是说,它不延伸到透镜的边缘。在另外的实施例中,第一被截断的衍射结构18能够与允许色差的外衍射结构组合,以便在IOL 10的中央区域中产生色差校正,同时允许透镜外区中有色差。在其他另外的实施例中,第二衍射结构20能够伸延到透镜的边缘。作为例子,图2示意绘出这样的透镜46,它包含有前表面49A和后表面49B的镜片48。类似于前面的实施例,第一衍射结构50被布置在前表面49A的中央区上,并被第二衍射结构52包围,该第二衍射结构52从第一衍射结构的外边界伸延到透镜边缘。第二衍射结构52能够包含多个衍射式小阶梯光栅,相互被多个阶梯分开,这些阶梯能够有基本上均匀的或切趾的高度,如按上面讨论的方式。在这种情况中,与第二衍射结构52关联的阶梯呈现作为离前表面的中心递增距离的函数的递减的高度。
[0034] 图3按照本发明另一个实施例,示意绘出有前表面58和后表面60的镜片56的IOL 54。第一衍射结构62被布置在前表面的中部。该前表面还包含第二衍射结构64,该第二衍射结构64通过环形折射区66与第一衍射结构62分开。外折射区68包围该双焦点结构。
[0035] 在一些实施例中,一定的非球面度能够被加于IOL的前表面和/或后表面的基础轮廓,以便改善球面像差效应。作为例子,图4示意画出这样的IOL 70,它包含围绕光轴OA布置的有前表面74和后表面76的镜片72。类似于前面的实施例,第一衍射结构78被布置在前表面74的中央区上,而第二衍射结构80按环形区形式包围第一衍射结构。后表面的基础轮廓偏离公认的球面轮廓(以虚线示出),该偏离作为离后表面中心的递增距离的函数逐渐地增加,该中心在这种情况中被定义为光轴与后表面的交点。在一些实施例中,后表面基础轮廓的非球面性能够用圆锥常数表征。该非球面性能够改变IOL呈现的球差和/或抵消角膜的预计的球差到某种程度。虽然在该实施例中,后表面的基础轮廓适合呈现一定程度的非球面性,但在其他实施例中,这样的非球面性能够被加于前表面或两个表面,且衍射结构18和20可以被重叠在一个或两个表面上。在非球面表上也能够有变化的非球面曲率,这样,非球面轮廓可以由一定半径内的第一多项式和该半径外的第二多项式定义,需要时,这些半径也能够与第一衍射结构18和/或第二衍射结构20的半径重合。该基础曲线还可以包含高阶的非球面性。
[0036] 图5是按照本发明特有的实施例的流程图100,描绘制造IOL的范例方法。在步骤102,短波长光的滤除极限被确定。在典型的例子中,该极限可以对应于已知的能被合并到建议的IOL材料中的光学滤波片,并可以对应于已知的改进视觉锐度的范围,且类似于天然晶状透,例如,滤除具有短于450nm波长的光。在步骤104,按照本文所述各个实施例任一个的提供在550nm以上色差校正的第一衍射结构轮廓,连同本领域熟练技术人员周知的任何合适的变化而被确定。尤其是,第一衍射轮廓的确定,能够计及:需要的光焦度、前和/或后表面的适当的基础曲线、加于一个或两个表面的非球面性或其他像差校正,如此等等。
[0037] 在步骤106,提供小于550nm范围的色差校正,同时允许有大于550nm波长的色差的第二衍射结构轮廓被确定,这一步可以按照本文所述各个实施例任一个,连同本领域熟练技术人员周知的任何合适的变化而被确定。尤其是,第二衍射轮廓的确定,能够考虑需要的光焦度、前和/或后表面的适当的基础曲线、加于一个或两个表面的非球面性或其他像差校正,如此等等。在步骤108,有在步骤104和106中确定的相应轮廓的第一和第二衍射结构,连同有步骤102中选定性质的光学滤波片的IOL被制造。合适的制造技术可以包含适合该材料的任何形成方法,其中包含,但不限于:模铸、烧蚀和/或车削,连同提供光学滤波片进入IOL的任何技术,诸如合并到IOL材料中的技术。
[0038] 图6是按照本发明特有的实施例的另一个流程图200,描绘制造IOL的范例方法。在步骤202,IOL的光学滤波片的短波长极限被确定。在步骤204,第一衍射结构的轮廓被确定。该轮廓校正色差,以便使围绕亮视觉的峰值视觉感受性的光强最大化。在步骤206,第一衍射结构外侧的第二衍射结构的轮廓被确定。该轮廓校正色差,以便使靠近暗视觉的峰值视觉感受性的光强最大化,同时允许有远离峰值敏感性的波长中的色差。在步骤208,有光学滤波片和第一和第二衍射结构的IOL被制造。合适的制造技术可以包含适合该材料的任何形成方法,其中包含,但不限于:模铸、烧蚀和/或车削,连同提供光学滤波片进入IOL的任何技术,诸如合并到IOL材料中的技术。
[0039] 在图6所示方法的变化中,被第一和第二衍射结构覆盖的相关区域,能够被调整,以便使可见光能量在衍射结构的各自的色峰值之间移位。这样的调整能够允许光能量向相应适光性和微光范围的更有效转移。该调整可以模拟授予Hong等人的美国专利No.7,441,894和7,481,632中描述的在焦点之间移位光能量的技术,该两专利本文引用,供参考,但在本例中,能量转移是根据作为波长函数的相对光强。
[0040] 在另一个实施例中,通过单独改变第一衍射结构18的边界,同时允许有只折射的外区,用确定第一衍射结构外侧的折射轮廓代替确定第二衍射结构的轮廓,类似的效应能够被产生。在这样的实施例中,第一衍射结构18仍然对于与亮视条件对应的瞳孔尺寸,校正IOL中央区的色差,但第一衍射结构18在一定半径上被截断,由此,与折射光焦度组合,来自进入镜片剩余部分的光的色差,把光能量从亮视觉的峰值视觉感受性向暗视觉的峰值视觉感受性移位。人类眼睛对暗视觉的峰值敏感性中波长的响应,倾向于有一点近视,所以轻微的光焦度的移位能够帮助聚焦光,以增加暗视觉的波长范围中的光强。这样,不一定需要对整个透镜校正色差。相反,色差校正只需对亮视觉提供充分的校正,同时,当整个镜片的色差校正被考虑时,允许大瞳孔条件下良好的暗视觉。为本说明书的目的,亮视觉的峰值视觉敏感性的范围在580nm加减30nm,而暗视觉的峰值视觉敏感性的范围在505nm加减30nm。
[0041] 本领域一般技术人员应当清楚,能够对上面的实施例作出各种变化,不偏离本发明的范围。例如,不把第一和第二衍射结构布置在单一透镜表面上,而是把一种结构布置在透镜的前表面和把另一种结构布置在它的后表面。第一和第二衍射结构以外的附加的衍射结构也可以被包含。此外,前和后表面的基础轮廓能够被配置成使透镜体将在折射上对IOL的近焦点光焦度有贡献。对本领域熟练技术人员显而易见的这种变化和其他的变化,应当理解为落在如权利要求书所述的本发明的范围内。
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