ES2934252T3 - Elemento de lente - Google Patents
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Abstract
Un elemento de lente destinado a ser usado frente a un ojo de una persona que comprende: un área de refracción que tiene un poder de refracción basado en una prescripción para dicho ojo de la persona; y- una pluralidad de al menos tres elementos ópticos en donde los elementos ópticos están configurados de manera que a lo largo de al menos una sección de la lente la esfera media de elementos ópticos crece desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Elemento de lente
Campo técnico
La invención se refiere a un elemento de lente destinado a ser usado delante de un ojo de una persona para suprimir la progresión de refracciones anómalas del ojo, tales como miopía o hipermetropía.
Antecedentes de la invención
La miopía de un ojo está caracterizada por el hecho de que el ojo enfoca los objetos distantes frente a su retina. La miopía se corrige normalmente usando una lente cóncava y la hipermetropía se corrige normalmente usando una lente convexa.
Se ha observado que algunos individuos, cuando se les aplica una corrección usando lentes ópticas monofocales convencionales, en particular los niños, enfocan de manera imprecisa cuando observan un objeto que está situado a una distancia corta, es decir, en condiciones de visión cercana. Debido a este defecto de enfoque en la parte de un niño miope que está corregida para su visión lejana, la imagen de un objeto cercano se forma también detrás de su retina, incluso en la zona foveal.
Dicho defecto de enfoque puede tener un impacto en la progresión de la miopía de dichos individuos. Puede observarse que, para la mayoría de dichos individuos, el defecto de miopía tiende a aumentar con el tiempo.
Por lo tanto, parece que existe la necesidad de un elemento de lente que suprima o al menos ralentice la progresión de las refracciones anómalas del ojo, tales como miopía o hipermetropía.
Las lentes para ralentizar la progresión de la miopía pueden encontrarse, por ejemplo, en los documentos de patente US 2017/131567, US 2017/184875 y EP 3112925.
Sumario de la invención
Con este fin, la invención propone un elemento de lente destinado a ser usado delante de un ojo de una persona, tal como se define en la reivindicación 1.
De manera ventajosa, la disposición de elementos ópticos configurados de manera que, a lo largo de al menos una sección de la lente, la esfera media de los elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección permite aumentar el desenfoque de los rayos de luz delante de la retina en caso de miopía o detrás de la retina en caso de hipermetropía.
En otras palabras, los presentes inventores han observado que la disposición de elementos ópticos configurados de manera que, a lo largo de al menos una sección de la lente, la esfera media de los elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección ayuda a ralentizar la progresión de una refracción anómala del ojo, tal como miopía o hipermetropía.
La solución de la invención ayuda también a mejorar la estética de la lente y ayuda a compensar el retardo acomodativo.
Según realizaciones adicionales que pueden considerarse individualmente o en combinación:
- los elementos ópticos están configurados de manera que, a lo largo de al menos una sección de la lente, el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección; y/o
- los elementos ópticos están configurados de manera que, a lo largo de al menos una sección de la lente, la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde el centro de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección; y/o
- el área de refracción comprende un centro óptico y los elementos ópticos están configurados de manera que, a lo largo de cualquier sección que pasa a través del centro óptico de la lente, la esfera media y el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde el centro óptico hacia la parte periférica de la lente; y/o
- el área de refracción comprende un punto de referencia de visión lejana, una referencia de visión cercana y una línea de meridiano que une los puntos de referencia de visión lejana y cercana, los elementos ópticos están configurados de manera que, en condiciones de uso estándar, a lo largo de cualquier sección horizontal de la lente, la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde la intersección de dicha sección horizontal con la línea de meridiano hacia la parte periférica de la lente; y/o
- la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de las secciones son diferentes dependiendo de la posición de dicha sección a lo largo de la línea de meridiano; y/o
- la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de las secciones son asimétricas; y/o - los elementos ópticos están configurados de manera que, en condiciones de uso estándar, la al menos una sección es una sección horizontal; y/o
- la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde un primer punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección y disminuye desde un segundo punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección, estando el segundo punto más cerca de la parte periférica de dicha sección que el primer punto; y/o - la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de al menos una sección horizontal es una función gaussiana; y/o
- la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de al menos una sección horizontal es una función cuadrática; y/o
- al menos una parte, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos están situados en la superficie frontal de la lente oftálmica; y/o
- al menos una parte, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos están situados en la superficie posterior de la lente oftálmica; y/o
- al menos una parte, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos están situados entre las superficies frontal y posterior de la lente oftálmica; y/o
- los al menos tres elementos ópticos son no contiguos; y/o
- el área de refracción tiene una primera potencia de refracción basada en una prescripción para corregir una refracción anómala de dicho ojo de la persona y una segunda potencia de refracción diferente de la primera potencia de refracción; y/o
- la diferencia entre la primera potencia de refracción y la segunda potencia de refracción es mayor o igual que 0,5D; y/o
- el área de refracción está formada como el área distinta de las áreas formadas como los múltiples elementos ópticos; y/o
- al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos, tienen una función óptica de no enfocar una imagen en la retina del ojo para ralentizar la progresión de la refracción anómala del ojo; y/o
- en el área de refracción, la potencia de refracción tiene una variación continua; y/o
- en el área de refracción, la potencia de refracción tiene al menos una discontinuidad; y/o
- el elemento de lente está dividido en cinco zonas complementarias, una zona central que tiene una potencia igual a la primera potencia de refracción y cuatro cuadrantes a 45°, teniendo al menos uno de los cuadrantes una potencia de refracción igual a la segunda potencia de refracción; y/o
- la zona central comprende un punto de referencia de encuadre orientado hacia la pupila de la persona que mira hacia adelante en condiciones de uso estándar y tiene un diámetro mayor que 4 mm y menor que 20 mm; y/o
- al menos el cuadrante de la parte inferior tiene la segunda potencia de refracción; y/o
- el área de refracción tiene una función dióptrica de adición progresiva; y/o
- al menos uno de entre el cuadrante temporal y el cuadrante nasal tiene la segunda potencia de refracción; y/o - los cuatro cuadrantes tienen una progresión de potencia concéntrica; y/o
- al menos uno de los elementos ópticos es una micro-lente refractiva multifocal; y/o
- la al menos una micro-lente refractiva multifocal comprende una superficie asférica, con o sin simetría rotacional; y/o - al menos uno de los elementos ópticos es una micro-lente de refracción tórica; y/o
- la al menos una micro-lente refractiva multifocal comprende una superficie tórica; y/o
- al menos uno de los elementos ópticos está realizado en un material birrefringente; y/o
- al menos uno de los elementos ópticos es una lente difractiva; y/o
- la al menos una lente difractiva comprende una estructura de metasuperficie; y/o
- al menos un elemento óptico tiene una forma configurada para crear una cáustica delante de la retina del ojo de la persona; y/o
- al menos un elemento óptico es un componente binario multifocal; y/o
- al menos un elemento óptico es una lente pixelada; y/o
- al menos un elemento óptico es una lente n-Fresnel; y/o
- al menos una parte, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos están situados en la superficie frontal de la lente oftálmica; y/o
- al menos parte, por ejemplo, la totalidad, de las funciones ópticas comprenden aberraciones ópticas de alto orden; y/o
- el elemento de lente comprende una lente oftálmica que tiene el área de refracción y un elemento acoplable que tiene la pluralidad de al menos tres elementos ópticos adaptados para fijarse de manera desmontable a la lente oftálmica cuando se usa el elemento de lente.
Breve descripción de los dibujos
A continuación, se describirán realizaciones no limitativas de la invención con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
o La Figura 1 es una vista en planta de un elemento de lente según la invención;
o La Figura 2 es una vista de perfil general de un elemento de lente según la invención;
o La Figura 3 representa un ejemplo de un perfil de altura de Fresnel;
o La Figura 4 representa un ejemplo de un perfil radial de lente difractiva;
o La Figura 5 ilustra un perfil de lente n-Fresnel;
o Las Figuras 6a a 6c ilustran una realización de lente binaria de la invención;
o La Figura 7a ilustra el eje y de astigmatismo de una lente en la convención TABO; y
o La Figura 7b ilustra el eje yax del cilindro en una convención usada para caracterizar una superficie asférica. Los elementos en las figuras se ilustran con propósitos de simplicidad y claridad y no se han dibujado necesariamente a escala. Por ejemplo, las dimensiones de algunos de los elementos en la figura pueden estar exageradas con relación a otros elementos para ayudar a mejorar la comprensión de las realizaciones de la presente invención.
Descripción detallada de las realizaciones de la invención
La invención se refiere a un elemento de lente destinado a ser usado delante de un ojo de una persona.
En el recordatorio de la descripción, pueden usarse términos como «arriba», «abajo», «horizontal», «vertical», «encima», «debajo», «delante», «detrás» u otras palabras que indiquen una posición relativa. Estos términos deben entenderse en las condiciones de uso del elemento de lente.
En el contexto de la presente invención, la expresión "elemento de lente" puede hacer referencia a una lente óptica no cortada o a una lente óptica de gafa con bordes para encajar en una montura de gafa específica o una lente oftálmica y un dispositivo óptico adaptados para posicionarse en la lente oftálmica. El dispositivo óptico puede posicionarse en la superficie frontal o posterior de la lente oftálmica. El dispositivo óptico puede ser un parche óptico. El dispositivo óptico puede estar adaptado para posicionarse, de manera desmontable, en la lente oftálmica, por ejemplo, un elemento acoplable configurado para acoplarse en una montura de gafa que comprende la lente oftálmica. Un elemento 10 de lente según la invención está adaptado para una persona y está destinado a ser usado delante de un ojo de dicha persona.
Tal como se representa en la Figura 1, un elemento 10 de lente según la invención comprende:
- un área 12 de refracción, y
- una pluralidad de al menos tres elementos 14 ópticos.
El área 12 de refracción tiene una potencia P1 de refracción basada en la prescripción del ojo de la persona para la que está adaptado el elemento de lente. La prescripción está adaptada para corregir la refracción anómala del ojo de la persona.
El término "prescripción" debe entenderse como un conjunto de características ópticas de potencia óptica, de astigmatismo, de desviación prismática, determinadas por un oftalmólogo u optometrista con el fin de corregir los defectos de visión del ojo, por ejemplo, mediante una lente posicionada delante de su ojo. Por ejemplo, la prescripción de un ojo miope comprende los valores de potencia óptica y de astigmatismo con un eje para la visión a distancia. El área de refracción se forma preferiblemente como el área distinta de las áreas formadas como los múltiples elementos ópticos. En otras palabras, el área de refracción es el área complementaria a las áreas formadas por los múltiples elementos ópticos.
Según una realización de la invención, el área 12 de refracción comprende además al menos una segunda potencia P2 de refracción diferente de la potencia P1 de refracción.
En el sentido de la invención, las dos potencias de refracción se consideran diferentes cuando la diferencia entre las dos potencias de refracción es mayor o igual que 0,5 D.
Cuando la refracción anómala del ojo de la persona corresponde a miopía, la segunda potencia de refracción es mayor que la potencia P1 de refracción.
Cuando la refracción anómala del ojo de la persona corresponde a hipermetropía, la segunda potencia de refracción es menor que la potencia P1 de refracción.
El área de refracción puede tener una variación continua de la potencia de refracción. Por ejemplo, el área de refracción puede tener un diseño de adición progresiva.
El diseño óptico del área de refracción puede comprender
- una cruz de ajuste donde la potencia óptica es negativa,
- una primera zona que se extiende en el lado temporal del área de refracción cuando el elemento de lente está siendo usado por un usuario. En la primera zona, la potencia óptica aumenta cuando se mueve hacia el lado temporal, y sobre el lado nasal de la lente, la potencia óptica de la lente oftálmica es sustancialmente la misma que en la cruz de ajuste. Dicho diseño óptico se divulga más detalladamente en el documento WO2016/107919.
De manera alternativa, la potencia de refracción en el área de refracción puede comprender al menos una discontinuidad.
Tal como se representa en la Figura 1, el elemento de lente puede dividirse en cinco zonas complementarias, una zona 16 central que tiene una potencia igual a la potencia de refracción correspondiente a la prescripción y cuatro cuadrantes Q1, Q2, Q3, Q4 a 45°, teniendo al menos uno de los cuadrantes al menos un punto donde la potencia de refracción es igual a la segunda potencia de refracción.
En el sentido de la invención, los "cuadrantes a 45°" deben entenderse como cuadrantes angulares de 90° iguales orientados en las direcciones 45°/225° y 135°/315° según la convención TABO, tal como se ilustra en la Figura 1. Preferiblemente, la zona 16 central comprende un punto de referencia de encuadre orientado hacia la pupila de la persona que mira hacia adelante en condiciones de uso estándar y tiene un diámetro mayor o igual que 4 mm y menor o igual que 22 mm.
Las condiciones de uso deben entenderse como la posición del elemento de lente con relación al ojo de un usuario, por ejemplo, definida por un ángulo pantoscópico, una distancia de la córnea a la lente, una distancia pupila-córnea, una distancia del centro de rotación del ojo (CRE) a la pupila, una distancia del CRE a la lente y un ángulo de envoltura. La distancia de la córnea a la lente es la distancia a lo largo del eje visual del ojo en la posición primaria (considerada normalmente como horizontal) entre la córnea y la superficie posterior de la lente; por ejemplo, igual a 12 mm.
La distancia pupila-córnea es la distancia a lo largo del eje visual del ojo entre su pupila y la córnea; normalmente igual a 2 mm.
La distancia del CRE a la pupila es la distancia a lo largo del eje visual del ojo entre su centro de rotación (CRE) y la córnea; por ejemplo, igual a 11,5 mm.
La distancia del CRE a la lente es la distancia a lo largo del eje visual del ojo en la posición primaria (considerada normalmente como horizontal) entre el CRE del ojo y la superficie posterior de la lente, por ejemplo, igual a 25,5 mm. El ángulo pantoscópico es el ángulo en el plano vertical, en la intersección entre la superficie posterior de la lente y el eje visual del ojo en la posición primaria (normalmente considerado como horizontal), entre la superficie normal a la posterior de la lente y el eje visual del ojo en la posición primaria; por ejemplo, igual a -8°.
El ángulo de envoltura es el ángulo en el plano horizontal, en la intersección entre la superficie posterior de la lente y el eje visual del ojo en la posición primaria (normalmente considerado como horizontal), entre la superficie normal a la superficie posterior de la lente y el eje visual del ojo en la posición primaria, por ejemplo, igual a 0°.
Un ejemplo de condición de uso estándar puede estar definido por un ángulo pantoscópico de -8°, una distancia de córnea a lente de 12 mm, una distancia pupila-córnea de 2 mm, una distancia del CRE a la pupila de 11,5 mm, una distancia del CRE a la lente de 25,5 mm y un ángulo de envoltura de 0°.
Según una realización de la invención, al menos el cuadrante Q4 de la parte inferior tiene una segunda potencia de refracción diferente de la potencia de refracción correspondiente a la prescripción para corregir la refracción anómala. Por ejemplo, el área de refracción tiene una función dióptrica de adición progresiva. La función dióptrica de adición progresiva puede extenderse entre el cuadrante Q2 de la parte superior y el cuadrante Q4 de la parte inferior.
De manera ventajosa, dicha configuración permite la compensación del retardo acomodativo cuando la persona mira, por ejemplo, a distancias de visión cercanas, gracias a la adición de la lente.
Según una realización, al menos uno de entre el cuadrante Q3 temporal y el cuadrante Q1 nasal tiene una segunda potencia de refracción diferente de la potencia de refracción correspondiente a la prescripción de la persona. Por ejemplo, el cuadrante Q3 temporal tiene una variación de potencia con la excentricidad de la lente.
De manera ventajosa, dicha configuración aumenta la eficiencia del control de refracción anómala en la visión periférica con incluso más efecto en el eje horizontal.
Según una realización, los cuatro cuadrantes Q1, Q2, Q3 y Q4 tienen una progresión de potencia concéntrica. Los elementos ópticos están configurados de manera que, al menos a lo largo de una sección de la lente, la esfera media de los elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la periferia de dicha sección.
Según una realización de la invención, los elementos ópticos están configurados de manera que, al menos a lo largo de una sección de la lente, por ejemplo, al menos la misma sección que la sección a lo largo de la cual aumenta la esfera media de los elementos ópticos, el cilindro medio aumenta desde un punto de dicha sección, por ejemplo, el mismo punto que para la esfera media, hacia la parte periférica de dicha sección.
Tal como se conoce, una curvatura CURVmin mínima se define en cualquier punto en una superficie asférica mediante la fórmula:
en la que Rmax es el radio de curvatura máximo local, expresado en metros y CURVmin se expresa en dioptrías. De manera similar, una curvatura CURVmax máxima puede definirse en cualquier punto de una superficie asférica mediante la fórmula:
en la que Rmin es el radio de curvatura mínimo local, expresado en metros y CURVmax se expresa en dioptrías. Puede observarse que, cuando la superficie es localmente esférica, el radio Rmin de curvatura mínimo local y el radio Rmax de curvatura máximo local son iguales y, por consiguiente, las curvaturas CURVmin y CURVmax mínima y máxima son también idénticas. Cuando la superficie es asférica, el radio Rmin de curvatura mínimo local y el radio Rmax de curvatura máximo local son diferentes.
A partir de estas expresiones de las curvaturas CURVmin y CURVmax mínima y máxima, pueden deducirse las esferas mínima y máxima etiquetadas SPHmin y SPHmax según el tipo de superficie considerada.
Cuando la superficie considerada es la superficie lateral del objeto (a la que se hace referencia también como la superficie frontal), las expresiones son las siguientes:
en la que n es el índice del material constituyente de la lente.
Si la superficie considerada es una superficie lateral del globo ocular (a la que se hace referencia también como superficie posterior), las expresiones son las siguientes:
SPHmm = { l - n)*CURVmn = 1— ^ SPHmVÍ = ([-n)*CURVna = 1-? - 'S iax y “ mm
en la que n es el índice del material constituyente de la lente.
Tal como es bien conocido, una esfera SPHmedia media en cualquier punto de una superficie asférica puede definirse también mediante la fórmula:
SPH
media = U 2 sPHr¡lí„+SPHwJ
Por lo tanto, la expresión de la esfera media depende de la superficie considerada:
si la superficie es la superficie lateral del objeto,
si la superficie es una superficie lateral del globo ocular,
un cilindro CYL se define también mediante la fórmula CYL = |SPHmax - SPHmin|.
Las características de cualquier cara asférica de la lente pueden expresarse mediante las esferas y los cilindros medios locales. Una superficie puede considerarse localmente asférica cuando el cilindro es de al menos 0,25 dioptrías. Para una superficie asférica, puede definirse además un eje y a x de cilindro local. La Figura 7a ilustra el eje y de astigmatismo tal como se define en la convención TABO y la Figura 7b ilustra el eje y a x de cilindro en una convención definida para caracterizar una superficie asférica.
El eje y a x de cilindro es el ángulo de la orientación de la curvatura CURVmax máxima con relación a un eje de referencia y en el sentido de rotación elegido. En la convención definida anteriormente, el eje de referencia es horizontal (el ángulo de este eje de referencia es 0°) y el sentido de rotación es en sentido antihorario para cada ojo, cuando se mira al usuario (0°< y a x < 180°). Por lo tanto, un valor de eje de 45° para el eje y a x de cilindro representa un eje orientado de manera oblicua, que, cuando se mira al usuario, se extiende desde el cuadrante situado arriba a la derecha al cuadrante situado abajo a la izquierda.
Tal como se ilustra en la Figura 2, un elemento 10 de lente según la invención comprende una superficie F1 lateral del objeto formada como una superficie curva convexa hacia un lado del objeto, y una superficie F2 lateral del ojo formada como una superficie cóncava que tiene una curvatura diferente a la curvatura de la superficie F1 lateral del objeto. Según una realización de la invención, al menos parte, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos están situados en la superficie frontal del elemento de lente.
Al menos parte, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos puede estar situada en la superficie posterior del elemento de lente.
Al menos parte, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos puede estar situada entre las superficies frontal y posterior del elemento de lente. Por ejemplo, el elemento de lente puede comprender zonas de diferentes índices de refracción que forman los elementos ópticos.
Según la invención, cada zona circular que tiene un radio comprendido entre 2 y 4 mm que comprende un centro geométrico situado a una distancia del centro óptico del elemento de lente mayor o igual que dicho radio 5 mm, la
relación entre la suma de las áreas de las partes de los elementos ópticos situados en el interior de dicha zona circular y el área de dicha zona circular está comprendida entre el 20% y el 70%.
Según la invención, los elementos ópticos son micro-lentes que tienen una forma de contorno que puede inscribirse en un círculo que tiene un diámetro mayor o igual que 0,8 mm y menor o igual que 3,0 mm.
Los elementos ópticos pueden estar configurados de manera que, a lo largo de al menos una sección de la lente, la esfera media y/o el cilindro medio de elementos ópticos aumente desde el centro de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección.
Según una realización de la invención, los elementos ópticos están configurados de manera que, en condiciones de uso estándar, la al menos una sección sea una sección horizontal.
La esfera media y/o el cilindro medio pueden aumentar según una función de aumento a lo largo de la al menos una sección horizontal, siendo la función de aumento una función gaussiana. La función gaussiana puede ser diferente entre la parte nasal y la parte temporal de la lente para tener en cuenta la disimetría de la retina de la persona.
De manera alternativa, la esfera media y/o el cilindro medio pueden aumentar según una función de aumento a lo largo de la al menos una sección horizontal, siendo la función de aumento una función cuadrática. La función cuadrática puede ser diferente entre la parte nasal y la parte temporal de la lente para tener en cuenta la disimetría de la retina de la persona.
Según una realización de la invención, la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde un primer punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección y disminuye desde un segundo punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección, estando el segundo punto más cerca de la parte periférica de dicha sección que el primer punto.
Dicha realización se ilustra en la Tabla 1, que proporciona la esfera media de los elementos ópticos según su distancia radial al centro óptico del elemento de lente.
En el ejemplo de la Tabla 1, los elementos ópticos son micro lentes colocadas en una superficie frontal esférica que tiene una curvatura de 329,5 mm y el elemento de lente está realizado en un material óptico que tiene un índice de refracción de 1,591, la potencia óptica prescrita del usuario es de 6 D. El elemento óptico debe usarse en condiciones de uso estándar y se considera que la retina del usuario tiene un desenfoque de 0,8 D en un ángulo de 30°.
Tabla 1
Tal como se ilustra en la Tabla 1, empezando cerca del centro óptico del elemento de lente, la esfera media de los elementos ópticos aumenta hacia la parte periférica de dicha sección y, a continuación, disminuye hacia la parte periférica de dicha sección.
Según una realización de la invención, el área de refracción comprende un centro óptico y los elementos ópticos están configurados de manera que, a lo largo de cualquier sección que pasa a través del centro óptico de la lente, la esfera media y el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde el centro óptico hacia la parte periférica de la lente.
Por ejemplo, los elementos ópticos pueden distribuirse regularmente a lo largo de círculos centrados en el centro óptico del área de refracción.
Los elementos ópticos en el círculo de diámetro 10 mm y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser micro lentes que tienen una esfera media de 2,75 D.
Los elementos ópticos en el círculo de diámetro 20 mm y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser micro lentes que tienen una esfera media de 4,75 D.
Los elementos ópticos en el círculo de diámetro 30 mm y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser micro lentes que tienen una esfera media de 5,5 D.
Los elementos ópticos en el círculo de diámetro 40 mm y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser micro lentes que tienen una esfera media de 5,75 D.
El cilindro medio de las diferentes micro lentes puede ajustarse en base a la forma de la retina de la persona.
Según una realización de la invención, el área de refracción comprende un punto de referencia de visión lejana, una referencia de visión cercana y una línea de meridiano que une los puntos de referencia de visión lejana y cercana. Por ejemplo, el área de refracción puede comprender un diseño de lente de adición progresiva adaptado a la prescripción de la persona o adaptado para ralentizar la progresión de la refracción anómala del ojo de la persona que usa el elemento de lente.
La línea de meridiano corresponde al locus de la intersección de la dirección de la mirada principal con la superficie de la lente.
Preferiblemente, según dicha realización, los elementos ópticos están configurados de manera que, en condiciones de uso estándar, a lo largo de cualquier sección horizontal de la lente, la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos ópticos aumente desde la intersección de dicha sección horizontal con la línea de meridiano hacia la parte periférica de la lente.
La función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de las secciones puede ser diferente dependiendo de la posición de dicha sección a lo largo de la línea de meridiano.
En particular, la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de las secciones son asimétricas. Por ejemplo, la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio son asimétricas a lo largo de la sección vertical y/u horizontal en condiciones de uso estándar.
Al menos un elemento 14 óptico, tiene una función óptica de no enfocar una imagen en la retina del ojo de la persona cuando el elemento de lente se usa en condiciones de uso estándar.
De manera ventajosa, dicha función óptica del elemento óptico, combinada con un área de refracción que tiene al menos una potencia de refracción diferente de la potencia de refracción de la prescripción, permite ralentizar la progresión de la refracción anómala del ojo de la persona que usa el elemento de lente.
Los elementos ópticos pueden ser, tal como se representa en la Figura 1, elementos ópticos no contiguos.
En el sentido de la invención, dos elementos ópticos son no contiguos si, para todas las trayectorias que unen los dos elementos ópticos, puede medirse, al menos a lo largo de parte de cada trayectoria, la potencia de refracción basada en una prescripción para el ojo de la persona.
Cuando los dos elementos ópticos están en una superficie esférica, los dos elementos ópticos son no contiguos si, para todas las trayectorias que unen los dos elementos ópticos, puede medirse, al menos a lo largo de parte de cada trayectoria, la curvatura de dicha superficie esférica.
Según la invención, los elementos ópticos tienen una función óptica de enfocar una imagen en una posición distinta de la retina.
Preferiblemente, al menos el 50%, por ejemplo, al menos el 80%, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos tienen una función óptica de enfocar una imagen en una posición distinta de la retina.
Según una realización de la invención, al menos uno de los elementos ópticos tiene una función óptica no esférica.
Preferiblemente al menos el 50%, por ejemplo, al menos el 80%, por ejemplo, la totalidad de los elementos 14 ópticos tienen una función óptica no esférica.
En el sentido de la invención, una "función óptica no esférica" debe entenderse como una función que no tiene un único punto de enfoque.
El al menos un elemento que tiene una función óptica no esférica es transparente.
Según una realización de la invención, el elemento de lente puede comprender una lente oftálmica que tiene el área de refracción y un elemento acoplable que tiene la pluralidad de al menos tres elementos ópticos adaptados para acoplarse de manera desmontable a la lente oftálmica cuando se usa el elemento de lente. De manera ventajosa, cuando la persona se encuentra en un entorno de distancia lejana, por ejemplo, afuera, la persona puede separar el elemento acoplable de la lente oftálmica y eventualmente puede sustituir un segundo elemento acoplable de cualquiera de los al menos tres elementos ópticos. Por ejemplo, el segundo elemento acoplable puede comprender un tinte solar. La persona puede usar también la lente oftálmica sin ningún elemento acoplable adicional.
El elemento óptico puede añadirse al elemento de lente independientemente en cada superficie del elemento de lente. Estos elementos ópticos pueden añadirse en una matriz definida, tal como cuadrada o hexagonal o aleatoria u otra. El elemento óptico puede cubrir zonas específicas del elemento de lente, tal como en el centro o cualquier otra área. La densidad del elemento óptico o la cantidad de potencia pueden ajustarse dependiendo de las zonas del elemento de lente. Típicamente, el elemento óptico puede posicionarse en la periferia del elemento de lente, con el fin de aumentar el efecto del elemento óptico sobre el control de la miopía, para compensar el desenfoque periférico debido a la forma periférica de la retina, por ejemplo.
Los elementos ópticos pueden fabricar usando diferentes tecnologías, tales como revestimiento directo, moldeo, fundición o inyección, gofrado, formación de película, fabricación aditiva o fotolitografía, etc.
Según una realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos tiene una forma configurada para crear una cáustica delante la retina del ojo de la persona. En otras palabras, dicho elemento óptico está configurado de manera que cada plano de sección donde se concentra el flujo de luz, si lo hay, esté situado delante de la retina del ojo de la persona.
Según una realización de la invención, el al menos uno, por ejemplo, la totalidad, del elemento óptico que tiene una función óptica no esférica es una micro-lente refractiva multifocal.
En el sentido de la invención, un elemento óptico es una "micro-lente refractiva multifocal" que incluye lentes de adición progresiva bifocales (con dos potencias focales), trifocales (con tres potencias focales), con una potencia focal que varía de manera continua, por ejemplo, lentes de superficie progresiva asférica.
Según una realización de la invención, la al menos una micro-lente refractiva multifocal tiene una superficie tórica. Una superficie tórica es una superficie de revolución que puede crearse girando un círculo o un arco alrededor de un eje de revolución (eventualmente posicionado en el infinito) que no pasa a través de su centro de curvatura.
Las lentes de superficie tóricas tienen dos perfiles radiales diferentes en ángulo recto entre sí, produciendo por lo tanto dos potencias focales diferentes.
Los componentes de superficie tórica y esférica de las lentes tóricas producen un haz de luz astigmático, a diferencia de un foco de un solo punto.
Según una realización de la invención, el al menos un elemento óptico que tiene una función óptica no esférica, por ejemplo, la totalidad de los elementos ópticos, es una micro-lente refractiva tórica. Por ejemplo, una micro-lente refractiva tórica con un valor de potencia de esfera mayor o igual que 0 dioptrías (5) y menor o igual que 5 dioptrías (5), y un valor de potencia del cilindro mayor o igual que 0,25 dioptrías (5).
Como una realización específica, las microlentes refractivas tóricas pueden ser un cilindro puro, lo que significa que la potencia mínima de la línea de meridiano es cero, mientras que la potencia máxima de la línea de meridiano es estrictamente positiva, por ejemplo, menor de 5 dioptrías.
Según una realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos, está realizado en un material birrefringente. En otras palabras, el elemento óptico está realizado en un material que tiene un índice de refracción que depende de la dirección de polarización y de la propagación de la luz. La birrefringencia puede cuantificarse como la diferencia máxima entre los índices de refracción exhibidos por el material.
Según una realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos, tiene discontinuidades, tales como una superficie discontinua, por ejemplo, superficies de Fresnel y/o tiene un perfil de índice de refracción con discontinuidades.
La Figura 3 representa un ejemplo de un perfil de altura de Fresnel de un elemento óptico que puede usarse para la invención.
Según una realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos, está realizado en una lente difractiva.
La Figura 4 representa un ejemplo de un perfil radial de lente difractiva de un elemento óptico que puede usarse para la invención.
Al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de las lentes difractivas puede comprender una estructura de meta-superficie, tal como se divulga en el documento WO2017/176921.
La lente difractiva puede ser una lente de Fresnel cuya función ^(r) de fase tiene saltos de fase n a la longitud de onda nominal, tal como se observa en la Figura 5. Estas estructuras pueden denominarse "lentes n-Fresnel" en aras de la claridad, a diferencia de las lentes de Fresnel unifocales cuyos saltos de fase son valores múltiplos de 2n. La lente n
Fresnel cuya función de fase se muestra en la Figura 5 difracta la luz principalmente en dos órdenes de difracción asociados a potencias dióptricas 05 y una positiva P, por ejemplo 35.
Según una realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos es un componente binario multifocal.
Por ejemplo, una estructura binaria, tal como se representa en la Figura 6a, muestra principalmente dos potencias dióptricas, denotadas -P/2 y P/2. Cuando está asociada a una estructura refractiva, tal como se muestra en la Figura 6b, cuya potencia dióptrica es P/2, la estructura final representada en la Figura 6c tiene potencias dióptricas 05 y P. El caso ilustrado está asociado a P=35.
Según una realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos, es una lente pixelada. Un ejemplo de lente pixelada multifocal se describe en Eyal Ben-Eliezer et al, APPLIED OPTICS, Vol. 44, N° 14, 10 de Mayo de 2005.
Según una realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, la totalidad, de los elementos ópticos, tiene una función óptica con aberraciones ópticas de alto orden. Por ejemplo, el elemento óptico es una micro-lente compuesta por superficies continuas definidas por polinomios de Zernike.
La invención se ha descrito anteriormente con la ayuda de realizaciones sin limitación del concepto inventivo general. Muchas modificaciones y variaciones adicionales serán evidentes para las personas expertas en la técnica al tener como referencia las realizaciones ilustrativas anteriores, que se proporcionan sólo a modo de ejemplo y que no pretenden limitar el alcance de la invención, que está determinado únicamente por las reivindicaciones adjuntas. En las reivindicaciones, la expresión "que comprende" no excluye otros elementos o etapas, y el artículo indefinido "un" o "una" no excluye una pluralidad. El simple hecho de que se mencionen características diferentes en reivindicaciones dependientes mutuamente diferentes no indica que no pueda usarse, de manera ventajosa, una combinación de estas características. Ningún signo de referencia en las reivindicaciones debería interpretarse como limitativo del alcance de la invención.
Claims (13)
1. Elemento (10) de lente destinado a ser usado delante de un ojo de una persona que comprende:
- un área (12) de refracción que comprende un centro óptico y que tiene una potencia de refracción basada en una prescripción para dicho ojo de la persona; y
- una pluralidad de al menos tres elementos (14) ópticos que tienen una función óptica de enfocar una imagen en una zona distinta de la retina del ojo de la persona cuando el elemento de lente se usa en condiciones de uso estándar, en el que las áreas formadas por dicha pluralidad de al menos tres elementos (14) ópticos son complementarias al área de refracción, en el que para cada zona circular que tiene un radio comprendido entre 4 y 8 mm que comprende un centro geométrico situado a una distancia del centro óptico del elemento (10) de lente mayor o igual que dicho radio 5 mm, la relación entre la suma de las áreas de las partes de los elementos (14) ópticos situados en el interior de dicha zona circular y el área de dicha zona circular está comprendida entre el 20% y el 70%,
en el que los elementos (14) ópticos están configurados de manera que, a lo largo de cualquier sección que pasa a través del centro óptico del elemento de lente, la esfera media de los elementos ópticos aumenta desde el centro óptico hacia la parte periférica de la lente, y en el que los elementos (14) ópticos son micro-lentes que tienen una forma de contorno que puede inscribirse en un círculo que tiene un diámetro mayor o igual que 0,8 mm y menor o igual que 3,0 mm, y
en el que las condiciones de uso estándar están definidas por un ángulo pantoscópico de -8°, una distancia de la córnea a la lente de 12 mm, una distancia pupila-córnea de 2 mm, una distancia del CRE a la pupila de 11.5 mm, una distancia del CRE a la lente de 25,5 mm y un ángulo de envoltura de 0°.
2. Elemento de lente según la reivindicación 1, en el que los elementos (14) ópticos están configurados de manera que, a lo largo de al menos una sección del elemento (10) de lente, el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección.
3. Elemento de lente según la reivindicación 2, en el que la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos (14) ópticos aumenta desde un primer punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección y disminuye desde un segundo punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección, estando el segundo punto más cerca de la parte periférica de dicha sección que el primer punto.
4. Elemento de lente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los elementos (14) ópticos están configurados de manera que, a lo largo de al menos una sección del elemento (10) de lente, la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde el centro de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección.
5. Elemento de lente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los elementos ópticos están configurados de manera que, a lo largo de cualquier sección que pasa a través del centro óptico del elemento (10) de lente, el cilindro medio de los elementos (14) ópticos aumenta desde el centro óptico hacia la parte periférica de la lente.
6. Elemento de lente según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el área (12) de refracción comprende un diseño de lente de adición progresiva que incluye un punto de referencia de visión lejana,
un punto de referencia de visión cercana y una línea de meridiano que une los puntos de referencia de visión lejana y cercana, los elementos (14) ópticos están configurados de manera que, en condiciones de uso estándar, a lo largo de cualquier sección horizontal de la lente, la esfera media y/o el cilindro medio de los elementos ópticos aumenta desde la intersección de dicha sección horizontal con la línea de meridiano hacia la parte periférica del elemento (10) de lente.
7. Elemento de lente según la reivindicación 6, en el que la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de las secciones son diferentes dependiendo de la posición de dicha sección a lo largo de la línea de meridiano.
8. Elemento de lente según las reivindicaciones 6 o 7, en el que la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de las secciones son asimétricas.
9. Elemento de lente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los elementos (14) ópticos están configurados de manera que, en condiciones de uso estándar, la al menos una sección es una sección horizontal.
10. Elemento de lente según la reivindicación 9, en el que la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de la al menos una sección horizontal es una función gaussiana.
11. Elemento de lente según la reivindicación 9, en el que la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro medio a lo largo de la al menos una sección horizontal es una función cuadrática.
12. Elemento de lente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los elementos (14) ópticos son microlentes esféricas.
13. Elemento de lente según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los al menos tres elementos (14) ópticos son no contiguos.
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