ES2868890T3 - Lente óptica oftálmica para corrección de visión que tiene una o más áreas de potencia más positiva - Google Patents
Lente óptica oftálmica para corrección de visión que tiene una o más áreas de potencia más positiva Download PDFInfo
- Publication number
- ES2868890T3 ES2868890T3 ES13863317T ES13863317T ES2868890T3 ES 2868890 T3 ES2868890 T3 ES 2868890T3 ES 13863317 T ES13863317 T ES 13863317T ES 13863317 T ES13863317 T ES 13863317T ES 2868890 T3 ES2868890 T3 ES 2868890T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- power
- area
- primary
- optical
- change
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 206
- 230000004438 eyesight Effects 0.000 title description 75
- 238000012937 correction Methods 0.000 title description 22
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 140
- 230000008859 change Effects 0.000 claims abstract description 124
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims abstract description 20
- 239000007943 implant Substances 0.000 claims abstract description 12
- 210000000695 crystalline len Anatomy 0.000 description 105
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 43
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 27
- 208000001491 myopia Diseases 0.000 description 14
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 14
- 208000003164 Diplopia Diseases 0.000 description 11
- 208000029444 double vision Diseases 0.000 description 11
- 230000004304 visual acuity Effects 0.000 description 11
- 230000004379 myopia Effects 0.000 description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 10
- 201000010041 presbyopia Diseases 0.000 description 9
- 208000014733 refractive error Diseases 0.000 description 9
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 8
- 238000013461 design Methods 0.000 description 8
- 230000004515 progressive myopia Effects 0.000 description 8
- 201000009310 astigmatism Diseases 0.000 description 5
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 5
- 206010020675 Hypermetropia Diseases 0.000 description 4
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 4
- 201000006318 hyperopia Diseases 0.000 description 4
- 230000004305 hyperopia Effects 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 206010047513 Vision blurred Diseases 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 210000002159 anterior chamber Anatomy 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 238000013101 initial test Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 210000001525 retina Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Eyeglasses (AREA)
- Prostheses (AREA)
Abstract
Una lente oftálmica en forma de una lente de contacto, una lente intraocular, un implante corneal externo y/o un implante corneal interno, que comprende: una zona óptica que comprende: al menos un área primaria (12, 101, 201, 301, 401 ,501) con al menos una potencia óptica primaria; al menos dos áreas secundarias que comprenden: una primera área secundaria (102, 202, 302, 402, 502) con una primera potencia óptica secundaria y una segunda área secundaria (103, 203, 303, 403, 503) con una segunda potencia óptica secundaria; caracterizada por que la al menos un área primaria está situada entre la primera área secundaria y la segunda área secundaria y en donde al menos una de la primera área secundaria y la segunda área secundaria está situada centralmente en la al menos un área primaria, y las primera y segunda potencias ópticas son más positivas que la al menos una potencia óptica primaria; y en donde hay una primera transición de potencia monótona (104, 204, 304, 404, 504) desde la al menos una potencia óptica primaria hasta la primera potencia óptica que tiene al menos un primer escalón (106, 206, 306, 406, 506) y una segunda transición de potencia monótona (104, 205, 305, 405, 505) desde la al menos una potencia óptica primaria hasta la segunda potencia óptica que tiene al menos un segundo escalón (107, 207, 307, 407, 507), no incluyendo los escalones la al menos un área primaria y las primera y segunda áreas secundarias, y en donde para al menos uno del primer escalón y el segundo escalón, la magnitud de la tasa de cambio de la transición de potencia monótona disminuye en la junta antes del escalón y luego aumenta en la junta después del escalón.
Description
DESCRIPCIÓN
Lente óptica oftálmica para corrección de visión que tiene una o más áreas de potencia más positiva
Campo
La divulgación se relaciona con lentes ópticas oftálmicas diseñadas para corregir errores refractivos de un ojo y/o para controlar el crecimiento del ojo y/o, adicionalmente, tener una o más áreas de potencia más positiva y métodos de usar tales diseños de lentes ópticas oftálmicas. Esta divulgación también se relaciona con lentes ópticas oftálmicas diseñadas para corregir errores refractivos de un ojo y tener una o más áreas de potencia más positiva. Las lentes oftálmicas son en forma de lentes de contacto, lentes intraoculares, implantes corneales externos y implantes corneales internos y pueden aplicarse a o usarse en, al menos, reducir errores refractivos del ojo tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia pero es de interés particular en relación con las lentes de contacto, especialmente para proporcionar lentes de contacto diseñadas para corrección de miopía y/o control de la progresión de la miopía. Ciertas realizaciones pueden aplicarse a o realizarse como, por ejemplo, lentes de contacto, lentes intraoculares, implantes corneales externos y implantes corneales internos y/o pueden aplicarse, de forma especial conectadas ópticamente, al ojo para la corrección de presbicia. En algunas realizaciones, la divulgación es aplicable a o se realiza como lentes de contacto bifocales y/o multifocales.
Antecedentes
Una lente oftálmica bifocal o multifocal básica tal como una lente intraocular, un implante corneal externo, un implante corneal interno o una lente de contacto tiene un área central de la zona óptica con una potencia óptica que proporciona visión lejana y un área anular alrededor del área central con una potencia que da visión cercana (es decir, bifocales o multifocales centro-lejos). Otra lente oftálmica bifocal o multifocal básica tiene un área central de la zona óptica con una potencia óptica que proporciona visión cercana y un área anular alrededor del área central con una potencia que da visión lejana (es decir, bifocales o multifocales centro-cerca). La zona óptica de una lente de contacto puede ser aproximadamente del tamaño de la pupila. El diámetro de la pupila puede variar en el intervalo de 3 mm a 8 mm y el tamaño de la zona óptica de una lente de contacto puede seleccionarse en consecuencia. Algunas lentes de contacto diseñadas para controlar la progresión de la miopía o corregir la presbicia se apoyan en el uso de una potencia óptica, en al menos un área de la zona óptica, que es relativamente positiva comparada con la potencia de distancia, en donde la potencia de distancia se define, por ejemplo, como una potencia de una lente requerida para proporcionar la corrección refractiva adecuada al ojo cuando el ojo está viendo objetos visuales distantes. Las una o más áreas de esta potencia relativamente más positiva pueden estar situadas centralmente o en la periferia de la zona óptica o en ambas, en donde la periferia es, por ejemplo, la zona de la lente de contacto que se extiende a una distancia mayor desde el eje óptico que la zona central y/o el área con una potencia óptica que proporciona la visión lejana.
Los usuarios informan a menudo que la presencia de potencia relativamente positiva adicional en la zona óptica de la lente de contacto está causando efectos que disminuyen el rendimiento de visión o el rendimiento visual. Tales efectos incluyen quejas subjetivas de visión doble, visión fantasma, mirar a través de una pecera (es decir, distorsión) y/o, en algunos casos, una disminución en la agudeza visual con alto y bajo contraste. Una disminución en la agudeza visual con bajo contraste también puede ser reportada como una disminución en el contraste. Una disminución en el contraste puede identificarse y/o medirse como una pérdida en la sensibilidad al contraste.
Es un objeto de la presente divulgación proporcionar una lente oftálmica que, para el usuario, dé como resultado un rendimiento de visión o rendimiento visual adecuada o mejorada en uno o más aspectos de rendimiento de visión o rendimiento visual. También es un objeto de la presente divulgación proporcionar una lente oftálmica que, para el usuario, dé como resultado un rendimiento de visión o rendimiento visual adecuada o mejorada y tenga potencia relativamente positiva adicional comparada con la potencia de distancia en la zona óptica. También es un objeto de la presente divulgación proporcionar una lente oftálmica que corrija errores refractivos de un ojo y tenga una o más áreas de potencia relativamente positiva en la zona óptica. Es otro objeto de la presente divulgación proporcionar una lente oftálmica que corrija errores refractivos de un ojo, tenga una o más áreas de potencia relativamente positiva comparada con la potencia de distancia en la zona óptica y proporcione rendimiento visual o rendimiento de visión adecuada o mejorada en uno o más aspectos de rendimiento de visión. Combinaciones de uno o más de estos objetivos también se contemplan. También es un objeto de la presente divulgación proporcionar métodos de usar tales lentes. Adecuación o mejora de rendimiento de visión o rendimiento visual puede ser uno o más de lo siguiente: claridad de visión, grado de visión doble, grado de visión fantasma, distorsión, contraste, sensibilidad al contraste, agudeza visual y calidad de visión global.
Las lentes y métodos de la técnica anterior tienen el inconveniente de que con la adición de potencia más positiva en la zona óptica es afectado, entonces, el rendimiento de visión o rendimiento visual. La presente divulgación está dirigida a superar y/o aliviar al menos una de las desventajas de la técnica anterior, como quedará claro a partir de la discusión en esta memoria, proporcionando potencia más positiva en la zona óptica mediante el uso de escalones en una o más regiones de la zona óptica. Esto da como resultado lentes que pueden usarse tanto para corrección de miopía como para control de la progresión de la miopía o ambos. Esto también da como resultado que puede usarse para corregir errores refractivos de un ojo tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo y/o presbicia sin afectar sustancialmente a uno o más aspectos del rendimiento de visión o rendimiento visual, por ejemplo, sin cambiar
sustancialmente la visión fantasma. Esto también da como resultado lentes que pueden usarse para corregir errores refractivos de un ojo con adecuación o mejora del rendimiento de visión o rendimiento visual y para control del crecimiento del ojo. En consecuencia, son deseables métodos de diseño, métodos de uso y lentes para resolver estos y otros problemas divulgados en esta memoria. La presente divulgación está dirigida a superar y/o aliviar al meno una de las desventajas de la técnica anterior, como quedará claro a partir de la discusión en esta memoria. Documentos relevantes de la técnica anterior que divulgan lentes oftálmicas usadas parra control de la progresión de la miopía añadiendo más potencia positiva en la zona óptica son el documento de patente alemana DE102009053467 A1 y el documento de patente de EE.UU. US2010/036489 A1.
La referencia a cualquier técnica anterior en la descripción no es, no debe ser tomada como, un reconocimiento o forma de sugerencia de que esta técnica anterior forma parte del conocimiento general en Australia u otras jurisdicciones o de que esta técnica anterior pudiera, razonablemente, esperarse que fuera determinada, entendida o considerada como relevante por una persona experta en la técnica.
Compendio
La lente oftálmica de la invención se define en la reivindicación 1.
Se ha encontrado que uno o más de los aspectos del rendimiento visual o rendimiento de visión pueden ser mejorados proporcionando uno o más escalones, dos o más escalones o tres o más escalones en la transición de potencia óptica entre las áreas de la zona óptica que tienen potencias ópticas más negativas y más positivas. También se ha encontrado que el uso de perfiles de potencia con funciones escalonadas modera las imágenes de distracción conduciendo a un efecto positivo para mejorar uno o más de los aspectos del rendimiento visual o rendimiento de visión. Adecuación o mejoras en el rendimiento de visión o rendimiento visual pueden ser uno o más de lo siguiente: claridad de visión, grado de visión doble, grado de visión fantasma, distorsión, contraste, sensibilidad al contraste, agudeza visual y calidad de visión global. La claridad de visión puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = claridad extremadamente buena y 10 = claridad de visión extremadamente pobre. El grado de visión doble puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = no se observa visión doble de imagen visual y 10 = visión doble de imagen visual extremadamente pronunciado. El grado de visión fantasma puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = no se observa visión fantasma asociada a la imagen visual y 10 = visión fantasma asociada a la imagen visual extremadamente pronunciada. La distorsión puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = no se observa distorsión de la imagen visual y 10 = distorsión de la imagen visual severa. El contraste puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = contraste en la imagen visual extremadamente pobre y 10 =contraste en la imagen visual excelente. La sensibilidad al contraste puede, por ejemplo, medirse usando una tabla para test de sensibilidad al contraste tal como una tabla para test de sensibilidad al contraste basada en letras (por ejemplo, tabla de Pelli-Robson) o una tabla de sensibilidad al contraste basada en rejillas de ondas sinusoidales (por ejemplo, Tabla de Prueba de Contraste de Agudeza Funcional, o FACT). La agudeza visual puede, por ejemplo, medirse usando una tabla para test de agudeza visual tal como una tabla de Snellen o una tabla de Bailey-Lovie, para lo cual puede aplicarse la prueba bajo alta iluminación o baja iluminación, y/o para lo cual la tabla puede ser de contraste alto, contraste medio o contraste bajo. La calidad de visión global puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = calidad de visión global extremadamente buena y 10 = calidad de visión global extremadamente pobre.
En ciertas realizaciones, uno o más aspectos del rendimiento visual o rendimiento de visión pueden ser afectados positivamente o mejorados proporcionando uno o más escalones en la porción central de la zona óptica y uno o más escalones en la porción periférica de la zona óptica. En ciertas realizaciones, uno o más aspectos del rendimiento visual o rendimiento de visión pueden ser afectados positivamente o mejorados proporcionando dos o más escalones en la porción central de la zona óptica y dos o más escalones en la porción periférica de la zona óptica. En ciertas realizaciones, uno o más aspectos del rendimiento visual o rendimiento de visión pueden ser afectados positivamente o mejorados proporcionando dos o más escalones en la porción central de la zona óptica y tres o más escalones en la porción periférica de la zona óptica. En ciertas realizaciones, uno o más aspectos del rendimiento visual o rendimiento de visión pueden ser afectados positivamente o mejorados proporcionando tres o más escalones en la porción central de la zona óptica y tres o más escalones en la porción periférica de la zona óptica. En algunas realizaciones, tales diseños de lente pueden ser útiles para corregir error refractivo de un ojo y/o para controlar el crecimiento del ojo. En algunas realizaciones, tales diseños de lente pueden ser útiles para corrección de la miopía y para control de la progresión de la miopía. En algunas realizaciones, tales diseños de lente pueden ser útiles para corrección de la presbicia. La presbicia es la pérdida progresiva relacionada con la edad de la capacidad del ojo para acomodarse dando así, como resultado, una visión borrosa para objetos cercanos. Se ha dicho que es causada, al menos en parte, por el endurecimiento de la lente cristalina del ojo.
Ciertas realizaciones de la presente divulgación proporcionan una lente óptica oftálmica para corregir un error refractivo de un ojo y para controlar el crecimiento del ojo que incluye una zona óptica con un área primaria que tiene una potencia óptica y una o más áreas secundarias, incluyendo al menos una situada centralmente en el área primaria, que tienen una potencia óptica que es más positiva con respecto a la potencia óptica del área primaria en
donde, entre el área primaria y la una o más áreas secundarias, la potencia óptica cambia progresivamente entre las potencias más negativa y más positiva con al menos un escalón, al menos dos escalones o al menos tres escalones sustancialmente entre la primaria y una o más áreas secundarias en las cuales la magnitud (es decir, ignorando el signo o dirección) de la tasa de cambio de la potencia disminuye y luego aumenta en cantidades, y sobre una distancia suficiente, como para proporcionar rendimiento de visión o rendimiento visual adecuado o mejorado en uno 0 más aspectos del rendimiento de visión o rendimiento visual. La adecuación o mejora en el rendimiento de visión o rendimiento visual experimentado con la lente puede ser uno o más de lo siguiente: claridad de visión, grado de visión doble, grado de visión fantasma, distorsión, contraste, sensibilidad al contraste, agudeza visual y calidad de visión global. La claridad de visión puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = claridad extremadamente buena y 10 = claridad de visión extremadamente pobre. El grado de visión doble puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = no se observa visión doble de imagen visual y 10 = visión doble de imagen visual extremadamente pronunciado. El grado de visión fantasma puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = no se observa visión fantasma asociada a la imagen visual y 10 = visión fantasma asociada a la imagen visual extremadamente pronunciada. La distorsión puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = no se observa distorsión de la imagen visual y 10 = distorsión de la imagen visual severa. El contraste puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = contraste en la imagen visual extremadamente pobre y 10 =contraste en la imagen visual excelente. La sensibilidad al contraste puede, por ejemplo, medirse usando una tabla para test de sensibilidad al contraste tal como una tabla para test de sensibilidad al contraste basada en letras (por ejemplo, tabla de Pelli-Robson) o una tabla de sensibilidad al contraste basada en rejillas de ondas sinusoidales (por ejemplo, tabla de Prueba de Contraste de Agudeza Funcional, o FACT). La agudeza visual puede, por ejemplo, medirse usando una tabla para test de agudeza visual tal como una tabla de Snellen o una tabla de Bailey-Lovie, para lo cual puede aplicarse la prueba bajo alta iluminación o baja iluminación, y/o para lo cual la tabla puede ser de contraste alto, contraste medio o contraste bajo. La calidad de visión global puede, por ejemplo, evaluarse usando un cuestionario clínico cuantificado mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = calidad de visión global extremadamente buena y 10 = calidad de visión global extremadamente pobre.
La lente oftálmica o sistema oftálmico pueden ser uno o más de los siguientes: una lente de contacto, una lente intraocular la cual puede ser una lente intraocular de cámara anterior o una lente intraocular de cámara posterior, un implante corneal externo y un implante corneal interno.
En ciertas realizaciones, la potencia óptica del área primaria se selecciona para corrección de miopía y tiene una potencia de distancia. En una o más realizaciones, las áreas secundarias están dispuestas, y sus potencias se seleccionan, con el objetivo de controlar la progresión de la miopía. La miopía progresa a través de un crecimiento continuo del ojo a lo largo del eje óptico que causa que el punto focal esté enfrente de la retina.
En una o más realizaciones, la potencia óptica del área primaria se selecciona para proporcionar corrección lejana, intermedia o cercana para el ojo y las áreas secundarias tienen potencias más positivas que el área primaria.
En algunas realizaciones, dicha transición progresiva de la potencia óptica es continua, al menos hasta el punto de no tener discontinuidades en magnitud, pero también para evitar discontinuidades en la tasa de cambio de potencia con respecto a la distancia a través de la lente (es decir, una derivada primera). En algunas realizaciones, la transición progresiva de la potencia óptica es continua o sustancialmente continua. Por rendimiento de visión o rendimiento visual adecuado o mejorado, en esta memoria, se quiere decir uno o más de claridad de visión, grado de visión doble, grado de visión fantasma, contraste, sensibilidad al contraste, agudeza visual y calidad de visión global.
En una o más realizaciones, hay una o más áreas secundarias centralmente en la zona óptica, así como periféricamente. El área primaria es una corona circular entre las áreas secundarias centrales y periféricas. En estas realizaciones, puede haber al menos un escalón como se describió anteriormente en cada una de las áreas secundarias centrales y periféricas y que no incluyen las áreas primaria y secundaria. Situando una o más de las áreas secundarias centralmente en la zona óptica, por ejemplo, puede conseguirse una corrección simultánea de diferentes defectos ópticos.
En algunas realizaciones, hay al menos dos escalones en un área secundaria situada periféricamente al área primaria. Donde hay dos o más escalones, las profundidades y/o las alturas de los escalones pueden ser, cada una, igual o desigual. La profundidad y/o las alturas de los escalones pueden, por ejemplo, medirse como la diferencia entre una envolvente de la superficie de la lente y una superficie real de la lente. En otras realizaciones, donde hay dos o más escalones, las profundidades y/o las alturas de los escalones pueden ser uno de lo siguiente: igual, sustancialmente igual o desigual.
En una o más realizaciones, el escalón puede incluir un punto, o una porción finita, en el cual la tasa de cambio de la potencia óptica es cero, es decir, el escalón es plano. En otras realizaciones, la tasa de cambio puede invertirse en el escalón. En una o más realizaciones, el escalón puede incluir un punto o una porción finita, en el cual la tasa de cambio de la potencia óptica es cero o sustancialmente cero, es decir, el escalón es plano o sustancialmente plano.
En otras realizaciones, la tasa de cambio puede invertirse en el escalón.
En algunas realizaciones, la tasa de cambio de la potencia óptica puede ser similar o la misma antes y después del escalón. En otras realizaciones, puede ser diferente antes y después del escalón. En algunas realizaciones, puede haber 1 a 5, 2 a 4, 1 a 3, 2 a 3, 2 a 5 o 2 a 6 escalones espaciados radialmente en las transiciones de potencia entre una o más de las áreas secundarias y una o más de las áreas primarias. En algunas realizaciones, puede haber 1 a 5, 2 a 4, 1 a 3, 2 a 3, 2 a 5 o 2 a 6 escalones espaciados radialmente en las transiciones de potencia entre áreas secundarias. Radialmente significa en una dirección hacia o alejándose del centro del eje óptico. Las distancias radiales pueden, a veces, ser denominadas distancias de semicuerda. En algunas realizaciones, puede haber al menos 2, 3, 4, 5, o 6 escalones espaciados radialmente en una o más de las áreas secundarias o en cada área secundaria. En algunas realizaciones, puede haber al menos 2 o 3 escalones espaciados radialmente en la porción central de la porción óptica y al menos 4 o 5 escalones espaciados radialmente en la porción periférica de la porción óptica. En algunas realizaciones, puede haber entre 1 a 2 escalones espaciados radialmente en la porción central de la porción óptica y entre 2 a 6 escalones espaciados radialmente en la porción periférica de la porción óptica. En algunas realizaciones, puede haber entre 2 a 3 escalones espaciados radialmente en la porción central de la porción óptica y entre 2 a 4 escalones espaciados radialmente en la porción periférica de la porción óptica. En algunas realizaciones, puede haber al menos 2 o 3 escalones espaciados radialmente por mm de la porción óptica de la lente. El uso de una pluralidad de escalones tiene, por ejemplo, la ventaja de rendimiento de visión o rendimiento visual adecuada o mejorada en uno o más aspectos de rendimiento de visión o rendimiento visual. En ciertas realizaciones, la primera transición de potencia y la segunda transición de potencia tienen entre 1 a 5, 2 a 4, 1 a 3, 2 a 3, 2 a 5 o 2 a 6 escalones espaciados radialmente. En ciertas realizaciones, en donde al menos una de la primera transición de potencia y la segunda transición de potencia tienen entre 1 a 5, 2 a 4, 1 a 3, 2 a 3, 2 a 5 o 2 a 6 escalones espaciados radialmente entre una o más de las áreas secundarias o entre cada área secundaria. Estos escalones pueden, también, estar presentes en otras transiciones de potencia. En ciertas realizaciones, hay al menos 2, 3, 4, 5 o 6 escalones espaciados radialmente entre una o más de las áreas secundarias o entre cada área secundaria.
Típicamente, la óptica de la lente es sustancialmente simétrica axialmente. En algunas realizaciones, la óptica de la lente puede ser asimétrica lateralmente y/o asimétrica rotacionalmente. Estas diferentes simetrías tienen diferentes ventajas, por ejemplo, una óptica de lente asimétrica puede compensar o corregir parcialmente ciertos defectos ópticos asimétricos o aberraciones del ojo.
El área secundaria periférica puede comenzar en un radio en el intervalo de 0,5 a 3 mm, 1 a 2 mm o 1 a 1,5 mm. Según se usa en esta memoria, excepto cuando el contexto lo requiera de otro modo, el término “comprender” y variaciones del término tales como “comprendiendo”, “comprende” y “comprendido” no se pretende que excluyan aditivos, componentes, integrantes o pasos adicionales.
Breve descripción de los dibujos
La presente divulgación se describirá ahora más a fondo, sólo a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos que acompañan, en los cuales:
Las figuras 1 a 4 son diagramas de potencia óptica de semicuerda para respectivas lentes de contacto simétricas axialmente.
La figura 5 es un diagrama de potencia óptica de semicuerda para un ejemplo de una lente de contacto convencional.
La figura 6 ilustra un ejemplo de realización de un perfil de potencia de una zona óptica para una lente. La figura 7 ilustra un ejemplo de realización de un perfil de potencia de una zona óptica para una lente. La figura 8 ilustra un ejemplo de realización de un perfil de potencia de una zona óptica para una lente. La figura 9 ilustra un ejemplo de realización de un perfil de potencia de una zona óptica para una lente. La figura 10 ilustra un ejemplo de realización de un perfil de potencia de una zona óptica para una lente.
La figura 11 ilustra la magnitud de la tasa de cambio de un perfil de potencia de una zona óptica para el ejemplo de realización de la figura 10.
Descripción detallada
La presente divulgación se describe con más detalle con referencia a una o más realizaciones, algunos ejemplos de las cuales se ilustran en los dibujos que acompañan. Los ejemplos y realizaciones se proporcionan a modo de explicación y no deben tomarse como limitadores del alcance de la divulgación. Además, características ilustradas o descritas como parte de una realización pueden usarse por sí mismas para proporcionar otras realizaciones y características ilustradas o descritas como parte de una realización pueden usarse con una o más otras realizaciones para proporcionar realizaciones adicionales. La presente divulgación cubre estas variaciones y
realizaciones así como otras variaciones y/o modificaciones.
Los encabezados de objeto usados en la descripción detallada se incluyen para facilidad de referencia para el lector y no deben usarse para limitar el objeto principal encontrado a lo largo de toda la divulgación o las reivindicaciones. Lo encabezados de objeto no deben usarse para interpretar el alcance de las reivindicaciones o las limitaciones de las reivindicaciones.
Según se usa en esta memoria, escalón puede definirse como, por ejemplo, una región de una lente en la cual la potencia está cambiando monótonamente sobre la región, como una ubicación dentro de la región sobre la cual la magnitud (es decir, ignorando el signo o la dirección) de la tasa de cambio de la potencia sobre la región disminuye y luego aumenta. La tasa de cambio de potencia dentro de la ubicación (es decir, dentro del escalón) puede ser cero (es decir, la potencia es constante a lo largo del escalón) o distinta de cero (es decir, la potencia continúa cambiando a lo largo del escalón pero a una tasa de cambio menor). Un escalón puede, como alternativa, definirse, por ejemplo, como una ubicación sobre una lente en la cual el valor absoluto de la primera derivada de la potencia con respecto a la distancia a través de una lente disminuye y luego aumenta.
Las figuras 1 a 4 son diagramas de semicuerda que representan la potencia óptica radialmente de la zona óptica (radio 4 mm) de lentes de contacto, mostrando las figuras 3 y 4 lentes de contacto según algunas de las realizaciones divulgadas. En las realizaciones de las figuras 1 y 2, el área primaria 12 de la lente de contacto está situada centralmente y tiene una potencia de corrección de miopía de -3 D, de acuerdo con la prescripción de un individuo para quien está destinada la lente de contacto. El área primaria tiene, así, un diámetro de aproximadamente 2,1 a 2,2 mm.
Periféricamente a esta área central, está un área secundaria 14 en la cual la potencia óptica cambia a una potencia más positiva que la del área central dando como resultado una potencia absoluta de -1,5 D para la figura 1 y -0,8 D para la figura 2. La potencia cambia continuamente (esto es, sin discontinuidades en la magnitud de la tasa de cambio), con una serie de escalones en los cuales la magnitud de la tasa de cambio de la potencia disminuye y luego aumenta.
Un área primaria puede tener una potencia óptica primaria asociada y un área secundaria puede tener una potencia óptica secundaria asociada. Puede existir una transición de potencia entre dos áreas adyacentes. Por ejemplo, la transición de potencia puede ser entre un área primaria y un área secundaria vecina. Una transición de potencia es un cambio en la potencia óptica que cambia de la potencia óptica de un área a la potencia óptica de un área adyacente. Por ejemplo, una transición de potencia entre un área primaria con potencia óptica primaria de -3 D y un área secundaria con una potencia óptica secundaria de 1 D puede cambiar desde -3 D cerca del área primaria de manera continua hasta 1 D cerca del área secundaria.
En la lente de la figura 1, hay dos escalones intermedios: el primero es bastante brusco y empinado antes y después del escalón, el cual en sí mismo es sustancialmente plano, es decir no hay cambio en la potencia sobre una anchura o profundidad de aproximadamente 0,6 mm. Así, un cambio brusco, por ejemplo, significa que la magnitud del cambio en la magnitud de la tasa de cambio de la potencia con respecto a la distancia a través de la lente (expresada en dioptrías por milímetro cuadrado o D/mm2) puede ser 20 D/mm2 o mayor, y puede ser hasta 100 D/mm2. Un cambio de potencia antes y después de un escalón puede ser denotado como el valor absoluto de la derivada del valor absoluto de la primera derivada de la potencia con respecto a la distancia desde el eje óptico de una lente expresada en dioptrías por milímetro cuadrado. Un cambio brusco puede denominarse también un cambio rápido. El cambio de la potencia antes y después de de un escalón puede ser gradual. Un cambio gradual, por ejemplo, significa que la magnitud del cambio de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia con respecto a la distancia a través de la lente puede ser 10 D/mm2 o menor. El cambio de la potencia antes y después de un escalón puede ser moderado. Un cambio moderado, por ejemplo, se encuentra entre un cambio gradual y un cambio brusco o rápido. Un cambio moderado, por ejemplo, significa que la magnitud del cambio de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia con respecto a la distancia a través de la lente puede estar entre 10 D/mm2 y 20 D/mm2.
En la lente de la figura 1, el segundo escalón es también plano pero sobre una anchura o profundidad más corta de aproximadamente 0,25 mm y está seguido por un aumento menos rápido de la potencia óptica hasta la meseta en un radio de aproximadamente 2,5 mm en la potencia más positiva de -1,5 D.
En la lente de la figura 2, el primer escalón es de menos anchura o profundidad y la tasa de cambio de la potencia es sustancialmente similar antes y después de los dos escalones y hay un tercer escalón en -1,5 D antes de la potencia óptica de las mesetas de área secundaria en -0,3 D en un radio de aproximadamente 3,3 mm.
La realización de la figura 3 difiere de las lentes de las figuras 1 y 2 en al menos dos aspectos.
En primer lugar, hay un área secundaria 14A circular centralmente a la zona óptica de forma que el área primaria en la cual la potencia óptica primaria es -3 D se reduce a una corona circular de alrededor de 0,5 mm de ancho, centrada en un radio de 1 mm. Esta área secundaria 14A situada centralmente tiene un escalón intermedio en la transición de potencia en recorrido desde la potencia óptica primaria -3 D hasta una potencia óptica secundaria más positiva central de -2 D. La segunda diferencia es que, en este caso, los espaciamientos entre los escalones tanto en términos de la anchura como en la distancia de semicuerda entre escalones en términos de la diferencia en potencia óptica entre escalones en la transición de potencia desde el área primaria hasta el área secundaria
periférica 14 no son sustancialmente uniformes como pueden serlo en otras realizaciones.
La figura 4 ilustra una realización que combina elementos de los perfiles de las realizaciones de las figuras 1 a 3. Aquí, un área primaria tiene una potencia de distancia de aproximadamente -1 D, pero esto es una región de corona circular estrecha en un radio de aproximadamente 1,4 mm.
Se llevaron a cabo pruebas iniciales con lentes de contacto de acuerdo con la figura 4 comparada con lentes de contacto convencionales de potencia de distancia similar en el área primaria pero que tenían un aumento monótono, sin escalones, continuo y suave hasta una potencia periférica de 0,5 D. El perfil de potencia de semicuerda para estas lentes de contacto de referencia se representa en la figura 5. Los cuatro sujetos se seleccionaron por presentar corrección cilindrica mínima (es decir, que requerían corrección de astigmatismo mínima) - no más de 0,75 DC - y se les solicitó que evaluasen una variedad de elementos o aspectos de rendimiento de visión o rendimiento visual de una a cuatro horas después de colocarse las lentes. Los sujetos llevaron cada diseño bilateralmente y éstos fueron probados en el mismo orden. Las tareas realizadas por los sujetos en la evaluación de las lentes estaban relacionadas principalmente con trabajo de oficina en interior. La evaluación incluyó cuestiones específicas de la visión incluyendo claridad de visión, grado de visión fantasma y satisfacción global.
Un perfil de potencia de una lente puede estar basado en el diseño de la lente o puede medirse a partir de una lente fabricada. Para la medida de una lente fabricada, pueden usarse una serie de sistemas de medida. Algunos ejemplos de sistemas de medida incluyen, pero no se limitan a, instrumentos de perfilado de potencia tales como un SHSOphtalmic (Optocraft Gmbh, Alemania), un Nimo (Lambda-X, Bélgica) y un Phase Focus Lens Profiler (Phase Focus Ltd, Reino Unido). Adecuadamente configurados, estos sistemas de medida pueden usarse para determinar el perfil de potencia y el número de escalones que están presentes en el perfil de potencia de una lente.
La evaluación de la visión era mediante una escala de calificación numérica de 1 a 10 donde 1 = extremadamente borrosa/difuminada y 10 = extremadamente clara/nítida. En visión lejana y visión cercana, las lentes de referencia convencionales fueron calificadas aproximadamente 6 de media, mientras que los ejemplos de realización usados fueron calificados alrededor de 8. En visión global, fue 5 frente a 7,5 respectivamente. Para informar sobre el grado de visión fantasma, la escala era 1 = ninguna visión fantasma y 10 = visión fantasma severa. La visión fantasma lejana y cercana en el diseño de referencia alcanzó una calificación de aproximadamente 4,5, mientras que la calificación para la realización fue 2,5 (es decir, menos visión fantasma).
En satisfacción global, la puntuación fue 5 frente a 7,5 con la puntuación de rendimiento más alta para la realización ilustrada.
La configuración de lente de la figura 4 dio como resultado una mejora subjetiva observable de rendimiento de visión o rendimiento visual con respecto a la de la figura 5.
Ciertas realizaciones están dirigidas a una lente oftálmica que comprende: una zona óptica que comprende: al menos un área primaria con al menos una potencia óptica primaria; al menos un área secundaria que comprende: al menos una primera potencia óptica; en donde al menos una de las áreas secundarias es central a la al menos un área primaria y la al menos una primera potencia óptica es más positiva que la al menos una potencia óptica primaria; y en donde hay una primera transición de potencia desde la al menos una potencia óptica primaria hasta la al menos un primera potencia óptica que tiene al menos un primer escalón y un segundo escalón, no incluyendo los escalones la al menos una área primaria y la al menos una área secundaria, y en donde para al menso uno del primer escalón y el segundo escalón, la magnitud de la tasa de cambio de las transiciones de potencia disminuye en la junta antes del escalón y, luego, aumenta en la junta después del escalón.
Ejemplo 1
La figura 6 ilustra un ejemplo de realización del perfil de potencia de una zona óptica para una lente. La potencia a través de la zona óptica se traza contra la distancia de semicuerda desde el centro de la zona óptica. El ejemplo de la figura 6 está dirigido a una lente oftálmica que comprende:
una zona óptica que comprende:
un área primaria 101 que tiene una potencia óptica primaria;
una porción central 111;
una primera área secundaria 102 dentro de la porción central 111 que tiene una primera potencia óptica secundaria;
una primera área de transición de potencia 104 que tiene una primera transición de potencia desde el área primaria 101 hasta la primera área secundaria 102;
una porción periférica 110;
una segunda área secundaria 103 dentro de la porción periférica 110 que tiene una segunda potencia óptica secundaria; y
una segunda área de transición de potencia 105 que tiene una segunda transición de potencia desde el área primaria 101 hasta la primera área secundaria 103;
en donde la potencia óptica primaria se selecciona de acuerdo con una prescripción para corrección refractiva, la primera potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria y la segunda potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria;
en donde la primera transición de potencia comprende: al menos un primer escalón 106 en la primera área de transición de potencia 104 en la cual la tasa de cambio de la potencia, desde la primera potencia óptica secundaria de la primera área secundaria 102 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 101 cambia rápidamente, esto significa, por ejemplo, que la magnitud del cambio de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia con respecto a la distancia a través de la lente puede ser 20 D/mm2 o mayor, en una primera junta 113 entre una primera región de transición 112 dentro de la primera transición de potencia 104 y el primer escalón 106 seguido por un cambio rápido en la tasa de cambio de la potencia en una segunda junta 114 entre una segunda región de transición 115 dentro de la primera transición de potencia 104 y el primer escalón 106, y al menos una segundo escalón 107 en la segunda área de transición de potencia 105 en el cual la tasa de cambio de la potencia, desde la potencia óptica de la segunda área secundaria 103 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 101 cambia rápidamente en una tercera junta 118 entre una tercera región de transición 119 de la segunda transición de potencia 105 y el segundo escalón 107 seguido de un cambio rápido en la tasa de cambio de la potencia en una cuarta junta 117 entre una cuarta región de transición 116 dentro de la segunda transición de potencia 105 y el segundo escalón 107. En ciertas realizaciones, la magnitud de la tasa de cambio de la potencia con respecto a la distancia a través de la lente en la región de transición puede ser al menos 0,5 D/mm, 1 D/mm, 2 D/mm, 4 D/mm u 8 D/mm.
En el ejemplo de realización de la figura 6, la zona óptica tiene un diámetro de 8 mm (4 mm de semicuerda). En otras realizaciones, el diámetro de la zona óptica puede ser de al menos 3 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm u 8 mm. En el ejemplo de realización de la figura 6, la potencia óptica primaria del área primaria 101 es plano (es decir, 0 D). En ciertas realizaciones, la potencia óptica primaria puede seleccionarse de acuerdo con la prescripción para el usuario. En ciertas realizaciones, la potencia óptica primaria puede comprender un componente de potencia esférico. Un componente de potencia esférico puede usarse para la corrección de miopía, hipermetropía, presbicia o combinaciones de las mismas. La potencia esférica en el área primaria puede seleccionarse del intervalo de -20 D a 30 D, -20 D a 20 D, -15 D a 15 D o -10 D a 10 D. En ciertas realizaciones, la potencia óptica primaria puede comprender, además, un componente de potencia cilíndrico. Un componente de potencia cilíndrico puede usarse para la corrección de astigmatismo. En ciertas realizaciones, la potencia cilíndrica en el área primaria puede seleccionarse del intervalo de -10 D a 10 D o -5 D a 5 D.
En el ejemplo de realización de la figura 6, el diámetro de la primera área secundaria situada centralmente es aproximadamente 0,7 mm (es decir, distancia de semicuerda de aproximadamente 0,35) y la anchura (distancia de semicuerda) de la segunda área secundaria es aproximadamente 1,1 mm. En ciertas realizaciones, la anchura de un área secundaria puede estar entre 0 mm y 2 mm, 0,1 mm y 1,75 mm o 0,2 mm y 1,5 mm.
En el ejemplo de realización de la figura 6, la anchura (distancia de semicuerda) del área primaria 101 es aproximadamente 0,6 mm.
En ciertas realizaciones, la anchura de un área primaria puede ser estar entre 0,2 mm y 2 mm, 0,3 mm y 1,75 mm o 0,4 mm y 1,5 mm.
En el ejemplo de realización de la figura 6, la potencia de la primera área secundaria es 1 D más positiva que la potencia óptica primaria y la segunda potencia óptica secundaria es 2,75 D mayor que la potencia óptica del área primaria.
En ciertas realizaciones, la potencia de un área secundaria puede ser hasta 5 D, 4 D o 3 D más positiva que una potencia de un área primaria. En ciertas realizaciones, la potencia de dos o más áreas secundarias puede ser la misma, sustancialmente la misma o diferente.
En el ejemplo de realización de la figura 6, la anchura del primer escalón 106 es aproximadamente 0,2 mm y la anchura del segundo escalón 107 es aproximadamente 0,4 mm.
En ciertas realizaciones, la anchura de un escalón puede estar entre 0 mm y 1,5 mm, 0,1 mm y 1,25 mm, 0,1 mm y 1 mm o 0,15 mm y 1 mm.
En el ejemplo de realización de la figura 6, la potencia del primer escalón 106 es aproximadamente 0,5 D más positiva que la potencia óptica del área primaria 101 y la potencia del segundo escalón 107 es aproximadamente 1,75 D mayor que la potencia óptica del área primaria 101. En el ejemplo de realización de la figura 6, la potencia del primer escalón 106 es aproximadamente 0,5 D menos positiva que la potencia óptica de la primera área secundaria 102 y la potencia del segundo escalón 107 es aproximadamente 1 D menor que la potencia óptica de la segunda área secundaria 103.
En ciertas realizaciones, la potencia de un escalón puede ser hasta 5 D, 4 D o 3 D más positiva que una potencia de un área primaria. En ciertas realizaciones, la potencia de un escalón puede ser hasta 5 D, 4 D o 3 D menos positiva o más negativa que una potencia de un área secundaria. En ciertas realizaciones, la potencia de dos o más escalones puede ser la misma, sustancialmente la misma o diferente.
En el ejemplo de realización de la figura 6, los cambios en la tasa de cambio de la potencia óptica en las juntas 113 y 114 que forma el primer escalón 106 y los cambios en la tasa de cambio de la potencia óptica en las juntas 117 y 118 que forma el segundo escalón 107 son rápidos.
En ciertas realizaciones, un cambio en la tasa de cambio de las potencias ópticas puede considerarse “rápido” cuando el cambio de la tasa de cambio tiene lugar sobre una anchura de junta de menos de 0,3 mm, 0,25 mm, 0,2 mm o 0,15 mm. Cómo de rápido pueda tener lugar un cambio en la tasa de cambio puede estar restringido por el proceso de fabricación de la lente.
Ejemplo 2
La figura 10 ilustra un ejemplo de realización del perfil de potencia de una zona óptica para una lente. La potencia a través de la zona óptica se traza contra la distancia de semicuerda desde el centro de la zona óptica. El ejemplo de la figura 10 está dirigido a una lente oftálmica que comprende:
una zona óptica que comprende:
un área primaria 501 que tiene una potencia óptica primaria;
una porción central 511;
una primera área secundaria 502 dentro de la porción central 511 que tiene una primera potencia óptica secundaria; una primera área de transición de potencia 504 que tiene una primera transición de potencia desde el área primaria 501 hasta la primera área secundaria 502;
una porción periférica 510;
una segunda área secundaria 503 dentro de la porción periférica 510 que tiene una segunda potencia óptica secundaria; y
una segunda área de transición de potencia 505 que tiene una segunda transición de potencia desde el área primaria 501 hasta la primera área secundaria 503;
en donde la potencia óptica primaria se selecciona de acuerdo con una prescripción para corrección refractiva, la primera potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria y la segunda potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria;
en donde la primera transición de potencia comprende: al menos un primer escalón 506 en la primera área de transición de potencia 504 en la cual la tasa de cambio de la potencia, desde la primera potencia óptica secundaria de la primera área secundaria 502 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 501, cambia rápidamente en una primera junta 513 entre una primera región de transición 512 dentro de la primera transición de potencia 504 y el primer escalón 506 seguido por un cambio rápido en la tasa de cambio de la potencia en una segunda junta 514 entre una segunda región de transición 515 dentro de la primera transición de potencia 504 y el primer escalón 506, y
al menos un segundo escalón 507 en la segunda área de transición de potencia 505 en el cual la tasa de cambio de la potencia, desde la segunda potencia óptica secundaria de la segunda área secundaria 503 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 501 cambia rápidamente en una tercera junta 518 entre una tercera región de transición 519 de la segunda transición de potencia 505 y el segundo escalón 507 seguido de un cambio rápido en la tasa de cambio de la potencia en una cuarta junta 517 entre una cuarta región de transición 516 dentro de la segunda transición de potencia 505 y el segundo escalón 507.
La figura 11 es una gráfica de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia a través de la zona óptica del ejemplo de realización mostrado en la figura 10. El área primaria 501, las porciones interna y externa 511 y 510, las áreas secundarias 502 y 503, las transiciones de potencia 504 y 505 y los primer y segundo escalones 506 y 507 del ejemplo de realización también se muestran en la figura 11. La magnitud de la tasa de cambio de la potencia es el valor absoluto de la tasa de cambio de la potencia, es decir, el valor absoluto de la pendiente de la potencia a lo largo de la zona óptica. Esto puede describirse mediante la ecuación 1:
en la cual
X es la distancia de semicuerda, y
P es la potencia en la distancia de semicuerda X
R es la magnitud de la tasa de cambio de la potencia P en la distancia de semicuerda X
La unidad para la magnitud de la tasa de cambio de la potencia es D/mm (dioptrías por milímetro).
Las unidades para la magnitud del cambio de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia (esto es, el valor absoluto de la derivada de R con respecto a X) es D/mm2 (dioptrías por milímetro cuadrado).
En la figura 10, el primer escalón 506 tiene un cambio gradual en la tasa de cambio de la potencia en la primera junta 513 entre la primera región de transición 512 y el primer escalón 506 y también un cambio gradual en la tasa de cambio de la potencia en la segunda junta 514 entre la segunda región de transición 515 y el primer escalón 506. En la figura 11, la magnitud de la tasa de cambio de la potencia aproximándose al primer escalón 506 desde la primera área secundaria 502 y, luego, partiendo del primer escalón hacia el área primaria 501 puede verse como una disminución de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en la primera región de transición 512 y la primera junta 513 seguida por un aumento de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en la segunda junta 514 y la segunda región de transición 515. En el ejemplo de realización, los cambios de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en las juntas 513 y 514 son graduales y aproximadamente de 7 D/mm2 para la primera junta 513 y 9 D/mm2 para la segunda junta 514.
En la figura 10, el segundo escalón 507 tiene un cambio rápido de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en la cuarta junta 517 entre la cuarta región de transición 516 y el segundo escalón 507 y un cambio más rápido de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en la tercera junta 518 entre la tercera región de transición 519 y el segundo escalón 507. En la figura 11, la magnitud de la tasa de cambio de la potencia aproximándose al segundo escalón 507 desde la segunda área secundaria 503 y, luego, partiendo desde el primer escalón hacia el área primaria 501 puede verse como una disminución de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en la tercera región de transición 519 y la tercera junta 518 seguida por un aumento de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en la cuarta junta 517 y la cuarta región de transición 516. En el ejemplo de realización, la magnitud del cambio de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en las juntas 517 y 518 es rápida a muy rápida y aproximadamente de 20 D/mm2 para la cuarta junta 517 y 35 D/mm2 para la tercera junta 518.
En ciertas realizaciones, el cambio de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en una junta puede ser muy rápido y puede ser de hasta 100 D/mm2.
Así, en el ejemplo de realización, para ambos, el primer escalón y el segundo escalón, la magnitud de la tasa de cambio de la potencia disminuye y luego aumenta. Esto es, hay un punto, o una anchura, donde hay un mínimo local en la magnitud de la tasa de cambio de la potencia. En la figura 11, el mínimo que corresponde al primer escalón 506 está en el punto 606 y el mínimo que corresponde al segundo escalón 507 está a lo largo de la anchura 607. En ciertas realizaciones, una transición de potencia entre un área secundaria y un área primaria tiene un escalón cuando la magnitud de la tasa de cambio de la potencia a lo largo de la transición de potencia disminuye y luego aumenta. En ciertas realizaciones, la disminución seguida por un aumento en la magnitud de la tasa de cambio de la potencia a lo largo de la transición de potencia puede tener lugar una o más veces (es decir, la transición de potencia tiene uno o más escalones). En ciertas realizaciones, un mínimo en la magnitud de la tasa de cambio de la potencia a lo largo de una transición de potencia es uno de un punto, sustancialmente un punto y una anchura. En ciertas realizaciones, un mínimo en la magnitud de la tasa de cambio de la potencia a lo largo de una transición de potencia tiene una anchura de entre 0 y 1 mm, 0 y 0,75 mm o 0 y 0,5 mm.
En ciertas realizaciones, la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en un mínimo de la magnitud de la tasa de cambio de la potencia de un escalón puede estar entre 0 D/mm a 0,75 D/mm, 0 D/mm a 0,6 D/mm o 0 D/mm a 0,5 D/mm o 0 D/mm a 1 D/mm.
En ciertas realizaciones, la tasa de cambio la magnitud de la tasa de cambio de la potencia en una junta entre una región de transición y un escalón puede estar entre 1 D/mm2 a 100 D/mm2 o 5 D/mm2 a 50 D/mm2.
Ejemplo 3
La figura 7 ilustra un ejemplo de realización del perfil de potencia de una zona óptica para una lente. La potencia a través de la zona óptica se traza contra la distancia de semicuerda desde el centro de la zona óptica. El ejemplo de la figura 7 está dirigido a una lente oftálmica que comprende:
una zona óptica que comprende:
un área primaria 201 que tiene una potencia óptica primaria;
una porción central 211;
una primera área secundaria 202 dentro de la porción central 211 que tiene una primera potencia óptica secundaria; una primera área de transición de potencia 204 que tiene una primera transición de potencia desde el área primaria 201 hasta la primera área secundaria 202;
una porción periférica 210;
una segunda área secundaria 203 dentro de la porción periférica 210 que tiene una segunda potencia óptica secundaria; y
una segunda área de transición de potencia 205 que tiene una segunda transición de potencia desde el área primaria 201 hasta la segunda área secundaria 203;
en donde la potencia óptica primaria se selecciona de acuerdo con una prescripción para corrección refractiva, la primera potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria y la segunda potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria;
en donde la primera transición de potencia comprende: al menos un primer escalón 206 en la primera área de transición de potencia 204 en la cual la tasa de cambio de la potencia, desde la primera potencia óptica secundaria de la primera área secundaria 202 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 201, cambia rápidamente en una primera junta 213 entre una primera región de transición 212 dentro de la primera transición de potencia 204 y el primer escalón 206 seguido por un cambio rápido de la tasa de cambio de la potencia en una segunda junta 214 entre una segunda región de transición 215 dentro de la primera transición de potencia 204 y el primer escalón 206, y
al menos un segundo escalón 207 y un tercer escalón 208,
en donde el segundo escalón 207 se extiende dentro de la segunda área de transición de potencia 205 en el cual la tasa de cambio de la potencia, desde la segunda potencia óptica secundaria de la segunda área secundaria 203 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 201 cambia rápidamente en una tercera junta 218 entre una tercera región de transición 219 dentro de la segunda transición de potencia 205 y el segundo escalón 207 seguido por un cambio rápido de la tasa de cambio el cambio de la potencia en una cuarta junta 217 entre una cuarta región de transición 216 dentro de la segunda transición de potencia 205 y el segundo escalón 207, y el tercer escalón 208 se extiende dentro de la segunda área de transición de potencia 205 en el cual la tasa de cambio de la potencia, desde la segunda potencia óptica secundaria de la segunda área secundaria 203 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 201 cambia rápidamente en una quinta junta 221 entre una quinta región de transición 221 dentro de la segunda transición de potencia 205 y el tercer escalón 208 seguido por un cambio rápido de la tasa de cambio de la potencia en una sexta junta 220 entre una tercera región de transición 219 dentro de la segunda transición de potencia 205 y el tercer escalón 208.
En el ejemplo de realización de la figura 7, la potencia óptica primaria del área primaria 201 es 1,25 D.
En ciertas realizaciones, la potencia óptica primaria puede seleccionarse de acuerdo con la prescripción para el usuario. Tal prescripción puede proporcionarse para la corrección de una o más de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
En el ejemplo de realización de la figura 7, el diámetro de la primera área secundaria es aproximadamente 0,7 mm (es decir, distancia de semicuerda de aproximadamente 0,35 mm) y la anchura (distancia de semicuerda) del la segunda área secundaria es aproximadamente 0,8 mm.
En ciertas realizaciones, la anchura de un área secundaria puede estar entre 0 mm y 2 mm, 0,1 mm y 1,75 mm o 0,2 mm y 1,5 mm.
En el ejemplo de realización de la figura 7, la potencia del primer área secundaria 202 es 1 D más positiva que la potencia óptica primaria y la potencia óptica de la segunda área secundaria es más de 3,25 D mayor que la potencia óptica del área primaria 201. En el ejemplo de realización de la figura 7, la segunda área secundaria 203 tiene una progresión en la potencia óptica que comienza desde aproximadamente 4,25 D aumentando luego progresivamente en potencia positiva hacia la periferia. Tal aumento progresivo periférico de la potencia puede reducir el crecimiento del ojo y/o reducir la progresión de la miopía.
En ciertas realizaciones, la potencia de un área secundaria puede ser constante, sustancialmente constante, progresivamente creciente, progresivamente decreciente, modulada (es decir, ondulando a lo largo de su perfil de potencia), tener un perfil de aberración (por ejemplo, aberración esférica) o combinaciones de los mismos.
En el ejemplo de realización de la figura 7, la porción interna o central 211 tiene un escalón 206 en la primera transición de potencia 204 desde la primera área secundaria 202 hasta el área primaria 201 y la porción exterior o periférica 210 tiene dos escalones 207 y 208 en la segunda transición de potencia 205 desde la segunda área secundaria 203 hasta el área primaria 201.
En ciertas realizaciones, el número de escalones dentro de o bien la porción interna o central o bien una porción externa o periférica puede ser igual a o mayor que 1, 2, 3, 4 o 5. En ciertas realizaciones, el número de escalones dentro de una porción interna, significando por ejemplo la porción central, puede ser igual a o mayor que 1, 2, 3 o 4. En ciertas realizaciones, el número de escalones dentro de una porción externa, significando por ejemplo la porción exterior a la porción central o interna, puede ser igual a o mayor que 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En ciertas realizaciones, el número de escalones dentro de o bien una porción interna o central o bien una porción externa o periférica puede estar entre 1 y 6, 1 y 5, 2 y 6, 2 y 5 o 2 y 4. En ciertas realizaciones, el número de escalones en una porción interna puede ser igual al número de escalones en una porción externa, En ciertas realizaciones, el número de escalones en una porción interna y el número de escalones en una porción externa puede ser desigual.
En el ejemplo de realización de la figura 7, la primera transición de potencia 204 entre la primera área secundaria 202 y el área primaria 201 tiene un escalón 206 y la segunda transición de potencia 205 entre la segunda área secundaria 203 y el área primaria 201 tiene dos escalones 207 y 208. En ciertas realizaciones, el número de escalones dentro de una transición de potencia puede ser igual a o mayor que 1, 2, 3, 4 o 5.
En ciertas realizaciones, el número de escalones dentro de una transición de potencia adyacente a o que se une con un área secundaria puede ser igual a o mayor que 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En ciertas realizaciones, el número de escalones dentro de una transición de potencia adyacente a o que se une con un área secundaria situada centralmente puede ser igual a o mayor que 1, 2, 3 o 4. En ciertas realizaciones el número de escalones en dos o más transiciones de potencia puede ser igual. En ciertas realizaciones el número de escalones en dos o más transiciones de potencia puede ser desigual.
Ejemplo 4
La figura 8 ilustra un ejemplo de realización del perfil de potencia de una zona óptica para una lente. El ejemplo de la figura 8 está dirigido a una lente oftálmica que comprende:
una zona óptica que comprende:
un área primaria 301 que tiene una potencia óptica primaria;
una porción central 311;
una primera área secundaria 302 dentro de la porción central 311 que tiene una primera potencia óptica secundaria; una primera área de transición de potencia 304 que tiene una primera transición de potencia desde el área primaria 301 hasta la primera área secundaria 302;
una porción periférica 310;
una segunda área secundaria 303 dentro de la porción periférica 310 que tiene una segunda potencia óptica secundaria; y
una segunda área de transición de potencia 305 que tiene una segunda transición de potencia desde el área primaria 301 hasta la segunda área secundaria 303;
en donde la potencia óptica primaria se selecciona de acuerdo con una prescripción para corrección refractiva, la primera potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria y la segunda potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria;
en donde la primera transición de potencia comprende: al menos un primer escalón 306 en la primera área de transición de potencia 304 en la cual la tasa de cambio de la potencia, desde la primera potencia óptica secundaria de la primera área secundaria 302 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 301, cambia rápidamente en una primera junta 313 entre una primera región de transición 312 dentro de la primera transición de potencia 304 y el primer escalón 306 seguido por un cambio rápido en la tasa de cambio de la potencia en una segunda junta 314 entre una segunda región de transición 315 dentro de la primera transición de potencia 304 y el primer escalón 306, y
al menos un segundo escalón 307 y un tercer escalón 308,
en donde el segundo escalón 307 se extiende dentro de la segunda área de transición de potencia 305 en el cual la tasa de cambio de la potencia, desde la segunda potencia óptica secundaria de la segunda área secundaria 303 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 301 cambia en una tercera junta 318 entre una tercera región de transición 319 dentro de la segunda transición de potencia 305 y el segundo escalón 307, seguido por un cambio en la tasa de cambio de la potencia en una cuarta junta 317 entre una cuarta región de transición 316 dentro de la segunda transición de potencia 305 y el segundo escalón 307, y el tercer escalón 308 se extiende dentro de la segunda área de transición de potencia 305 en el cual la tasa de cambio de la potencia, desde la segunda potencia óptica secundaria de la segunda área secundaria 303 hasta la potencia óptica primaria del área primaria 301, cambia en una quinta junta 321 entre una quinta región de transición 321 dentro de la segunda transición de potencia 305 y el tercer escalón 308 seguido por un cambio en la tasa de cambio de la potencia en una sexta junta
320 entre una tercera región de transición 319 dentro de la segunda transición de potencia 305 y el tercer escalón 308.
En el ejemplo de realización de la figura 8, la potencia del área primaria 301 es aproximadamente -2 D y tiene una progresión de la potencia óptica que aumenta progresivamente en potencia positiva hacia la periferia. Tal aumento progresivo periférico de la potencia puede dar como resultado rendimiento un visual o rendimiento de visión efectivo o mejorado en uno o más aspectos del rendimiento visual o rendimiento de visión. Por ejemplo, puede incluirse aberración esférica en el área primaria para corregir, reducir o manipular la aberración del ojo y la lente oftálmica combinados. Tal ejemplo de inclusión de aberración esférica puede mejorar la claridad de visión, el contraste, la sensibilidad al contraste, la agudeza visual y la calidad de visión global o combinaciones de los mismos.
En ciertas realizaciones, la potencia de un área primaria puede ser constante, sustancialmente constante, progresivamente creciente, progresivamente decreciente, modulada (es decir, ondulando a lo largo de su perfil de potencia), tener un perfil de aberración (por ejemplo, aberración esférica) o combinaciones de los mismos.
En el ejemplo de realización de la figura 8, las potencias del primer escalón 306, el segundo escalón 307 y el tercer escalón 308 no son constantes dentro de los escalones.
En ciertas realizaciones, el perfil de potencia dentro de un escalón puede ser constante o sustancialmente constante o progresivamente cambiante. En ciertas realizaciones en la cuales la potencia de un escalón es progresivamente cambiante, el cambio de la potencia a través de la anchura del escalón puede estar entre 0 y 0,2 D, 0 y 0,15 D o 0 y 0,1 D. En ciertas realizaciones en las cuales dos o más escalones tienen perfiles de potencia progresivamente cambiantes, la tasa de cambio de los perfiles de potencia entre los dos o más escalones puede ser igualo desigual. En el ejemplo de realización de la figura 8, el perfil de potencia a lo largo de la primera transición de potencia 304 y la segunda transición de potencia 305 son monótonos.
Monótono significa que donde una transición de potencia disminuye de un área a otra área (por ejemplo, entre una primera área secundaria y un área primaria), el perfil de potencia es o bien decreciente o constante o sustancialmente decreciente o sustancialmente constante a lo largo de la transición de potencia incluyendo los escalones dentro de la transición de potencia. A la inversa, donde una transición de potencia aumenta de un área a otra área (por ejemplo, desde un área primaria a una segunda área secundaria), monótono significa que el perfil de potencia es o bien creciente o constante o sustancialmente creciente o sustancialmente constante a lo largo de la transición de potencia incluyendo los escalones dentro de la transición de potencia. La transición de potencia en las transiciones de potencia primera y segunda tiene un perfil de potencia monótono.
En el ejemplo de realización de la figura 8, los cambios en la tasa de cambio de la potencia óptica en las juntas 313 y 314 que forma el primer escalón 306 y los cambios en la tasa de cambio de la potencia óptica en las juntas 317 y 318 que forma el segundo escalón 307 son menos rápidos y/o más graduales.
En ciertas realizaciones un cambio en la tasa de cambio de las potencias ópticas puede considerarse “gradual” cuando el cambio en la tasa de cambio tiene lugar sobre una anchura de junta de entre 0,15 y 1 mm, 0,25 y 0,75 mm o 0,3 y 0,5 mm.
Ejemplo 5
La figura 9 ilustra un ejemplo de realización del perfil de potencia de una zona óptica para una lente. El ejemplo de la figura 9 está dirigido a una lente oftálmica que comprende:
una zona óptica que comprende:
un área primaria 401 que tiene una potencia óptica primaria;
una porción central 411;
una primera área secundaria 402 dentro de la porción central 411 que tiene una primera potencia óptica secundaria; una primera área de transición de potencia 404 que tiene una primera transición de potencia desde el área primaria 401 hasta la primera área secundaria 402;
una porción periférica 410;
una segunda área secundaria 403 dentro de la porción periférica 410 que tiene una segunda potencia óptica secundaria; y
una segunda área de transición de potencia 405 que tiene una segunda transición de potencia desde el área primaria 401 hasta la segunda área secundaria 403;
en donde la primera potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria y la segunda potencia óptica secundaria es más positiva que la potencia óptica primaria;
en donde la primera transición de potencia comprende: al menos un primer escalón 406 en la primera área de transición de potencia 404, y
al menos un segundo escalón 407 dentro de la segunda área de transición de potencia 405, y
el área primaria 401 comprende una región óptica 409 con una potencia óptica diferente que el área primaria.
En el ejemplo de realización de la figura 9, la potencia del área primaria 401 es aproximadamente -2.5 D y tiene una región óptica 409 en corona circular con una potencia óptica de aproximadamente 0,75 D más positiva que la potencia óptica. Tal región óptica puede proporcionar visión cercana mejorada para la corrección de la presbicia y/o reducción del crecimiento del ojo y/o reducción de la progresión de la miopía.
En ciertas realizaciones, un área primaria puede tener una o más regiones ópticas con potencia óptica diferente o sustancialmente diferente de la del área primaria. En ciertas realizaciones, un área primaria puede tener una o más regiones ópticas con potencia óptica más positiva o sustancialmente más positiva que el área primaria. En ciertas realizaciones, en las cuales un área primaria puede tener dos más regiones ópticas, la potencia óptica de las dos o más regiones ópticas dentro del área primaria puede ser igual, sustancialmente igual o diferente.
Ciertos ejemplos no cubiertos por la invención están dirigidos al uso de una lente con la excepción de usos tales que comprenden o abarcan un escalón invasivo que representa una intervención física sustancial sobre el cuerpo de un humano o un animal que requiere pericia profesional médica para ser llevado a cabo y que implican un riesgo para la salud sustancial incluso cuando son llevados a cabo con el cuidado y pericia profesionales requeridos, por ejemplo usos que comprenden el paso de introducir la lente dentro de y/o sobre el ojo del humano o animal, cambiando invasivamente las características ópticas y/o deformación permanentemente de una lente comprendida por un ojo humano o animal o intercambiando al menos parte de una lente comprendida por un ojo humano o animal.
Se entenderá que la invención divulgada y definida en esta memoria se extiende a todas las combinaciones alternativas de dos o más de las características individuales mencionadas o evidentes a partir del texto o los dibujos. Todas estas diferentes combinaciones constituyen diversos aspectos alternativos de la invención.
Claims (7)
1. Una lente oftálmica en forma de una lente de contacto, una lente intraocular, un implante corneal externo y/o un implante corneal interno, que comprende:
una zona óptica que comprende:
al menos un área primaria (12, 101,201,301,401 ,501) con al menos una potencia óptica primaria;
al menos dos áreas secundarias que comprenden:
una primera área secundaria (102, 202, 302, 402, 502) con una primera potencia óptica secundaria y una segunda área secundaria (103, 203, 303, 403, 503) con una segunda potencia óptica secundaria; caracterizada por que
la al menos un área primaria está situada entre la primera área secundaria y la segunda área secundaria y en donde al menos una de la primera área secundaria y la segunda área secundaria está situada centralmente en la al menos un área primaria, y las primera y segunda potencias ópticas son más positivas que la al menos una potencia óptica primaria; y
en donde hay una primera transición de potencia monótona (104, 204, 304, 404, 504) desde la al menos una potencia óptica primaria hasta la primera potencia óptica que tiene al menos un primer escalón (106, 206, 306, 406, 506) y una segunda transición de potencia monótona (104, 205, 305, 405, 505) desde la al menos una potencia óptica primaria hasta la segunda potencia óptica que tiene al menos un segundo escalón (107, 207, 307, 407, 507), no incluyendo los escalones la al menos un área primaria y las primera y segunda áreas secundarias, y en donde para al menos uno del primer escalón y el segundo escalón, la magnitud de la tasa de cambio de la transición de potencia monótona disminuye en la junta antes del escalón y luego aumenta en la junta después del escalón.
2. La lente oftálmica de la reivindicación 1, en donde para los escalones, la magnitud de la tasa de cambio de la transición de potencia monótona en la junta antes del escalón disminuye de una o más de las maneras siguientes: moderada, rápida y gradual, y luego aumenta en la junta después del escalón de una o más de las maneras siguientes: moderada, rápida y gradual.
3. La lente oftálmica de al menos una de las reivindicaciones 1 a 2, en donde la magnitud de la tasa de cambio de las transiciones de potencia monótonas disminuye rápidamente en la junta antes del escalón y luego aumenta rápidamente en la junta después del escalón.
4. La lente oftálmica de al menos una de las reivindicaciones 1 a 3, en donde las primera y segunda potencias ópticas son más positivas que la al menos una potencia óptica primaria en una cantidad hasta 5 D, 4 D o 3 D.
5. La lente oftálmica de al menos una de las reivindicaciones 1 a 4, en donde al menos una de la primera transición de potencia monótona y la segunda transición de potencia monótona tiene entre uno y seis, uno y cinco, dos y seis, dos y cinco o dos y cuatro escalones.
6. La lente oftálmica de al menos una de las reivindicaciones 1 a 5, en donde para al menos uno del primer escalón y el segundo escalón, la potencia es hasta 5 D, 4 D o 3 D más positiva que la potencia del área primaria.
7. La lente oftálmica de al menos una de las reivindicaciones 1 a 6, en donde para al menos uno del primer escalón y el segundo escalón, la potencia es hasta 5 D, 4 D o 3 D menos positiva que la potencia de al menos una de la primera área secundaria y la segunda área secundaria.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AU2012905371A AU2012905371A0 (en) | 2012-12-10 | Optical lens for vision correction having one or more areas of more positive power | |
| US201361889189P | 2013-10-10 | 2013-10-10 | |
| PCT/AU2013/001437 WO2014089612A1 (en) | 2012-12-10 | 2013-12-10 | Ophthalmic optical lens for vision correction having one or more areas of more positive power |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2868890T3 true ES2868890T3 (es) | 2021-10-22 |
Family
ID=68064842
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES13863317T Active ES2868890T3 (es) | 2012-12-10 | 2013-12-10 | Lente óptica oftálmica para corrección de visión que tiene una o más áreas de potencia más positiva |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (2) | JP2019164370A (es) |
| ES (1) | ES2868890T3 (es) |
| HU (1) | HUE054395T2 (es) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| IE87623B1 (en) * | 2021-12-21 | 2025-06-18 | Coopervision Int Ltd | Contact Lenses and Methods Relating Thereto |
| CA3242187A1 (en) * | 2021-12-27 | 2023-07-06 | Pegavision Corporation | Optical lens |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004294456A (ja) * | 1999-12-29 | 2004-10-21 | Menicon Co Ltd | 多焦点型眼用レンズ |
| CN102119354B (zh) * | 2008-08-11 | 2013-06-19 | 诺瓦提斯公司 | 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法 |
| JP5984263B2 (ja) * | 2010-03-03 | 2016-09-06 | ブライアン・ホールデン・ビジョン・インスティチュートBrien Holden Vision Institute | 近視の眼のためのコンタクトレンズおよび近視を処置する方法 |
-
2013
- 2013-12-10 ES ES13863317T patent/ES2868890T3/es active Active
- 2013-12-10 HU HUE13863317A patent/HUE054395T2/hu unknown
-
2019
- 2019-05-09 JP JP2019088718A patent/JP2019164370A/ja active Pending
-
2021
- 2021-04-14 JP JP2021068281A patent/JP2021119392A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2019164370A (ja) | 2019-09-26 |
| JP2021119392A (ja) | 2021-08-12 |
| HUE054395T2 (hu) | 2021-09-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2929393B1 (en) | Ophthalmic optical lens for vision correction having one or more areas of more positive power | |
| TWI709788B (zh) | 多焦點眼用鏡片 | |
| ES2968639T3 (es) | Sistema de lentes intraoculares | |
| JP7055747B2 (ja) | 焦点深度の拡張を伴うトーリック小開口眼内レンズ | |
| AU2013360013A1 (en) | Ophthalmic optical lens for vision correction having one or more areas of more positive power | |
| EP3052983B1 (en) | Ophthalmic lens for correcting astigmatism | |
| ES3014466T3 (en) | High definition and extended depth of field intraocular lens | |
| EP2988162B1 (en) | Lens design and methods for minimizing visual acuity variation experienced by myopia progressors | |
| JP6516968B2 (ja) | 屈折異常のレベルに基づく瞳孔の大きさの補正を用いた老眼用レンズ | |
| CN105388629A (zh) | 高加治疗区镜片设计以及用于预防和/或减慢近视发展的方法 | |
| BR102015020643A2 (pt) | design de lente de forma natural e método para impedir e/ou desacelerar o avanço da miopia | |
| US11547554B2 (en) | High definition and extended depth of field intraocular lens | |
| JP2021119392A (ja) | より正の度数の1つ又は複数の領域を有した視力矯正用の眼科用光学レンズ | |
| Jaskulski et al. | Impact of uncorrected astigmatism on image quality with dual focus optics-a modelling study | |
| HK1210272B (en) | Ophthalmic optical lens for vision correction having one or more areas of more positive power | |
| HK1242786A1 (en) | Multifocal lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression |
