ES2946038T3 - Lente oftálmica que tiene estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado - Google Patents

Lente oftálmica que tiene estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado Download PDF

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Abstract

Una lente oftálmica incluye una óptica que comprende una superficie anterior, una superficie posterior y un eje óptico. Al menos una de la superficie anterior y la superficie posterior tiene un perfil de superficie que incluye una curvatura base y una pluralidad de estructuras de cambio de fase sinusoidales transformadas. La curvatura base puede corresponder a una potencia óptica base de la lente oftálmica, y las estructuras de cambio de fase sinusoidal transformada pueden configurarse para extender la profundidad de enfoque de la lente oftálmica a distancias de visión intermedias o cercanas. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Lente oftálmica que tiene estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado
CAMPO
La presente divulgación se refiere, en general, a lentes oftálmicas y, más en particular, a lentes oftálmicas que tienen profundidad de enfoque ampliada para aumentar la pseudoacomodación de la visión intermedia y cercana.
ANTECEDENTES
La cirugía de cataratas es una de las cirugías oftálmicas más comunes e implica el reemplazo del cristalino con cataratas por una lente intraocular artificial (LIO). Normalmente, se coloca una lente intraocular monofocal (con una distancia focal fija) en la bolsa capsular para proporcionar la mejor visión de lejos. Aunque los pacientes con implantes de LIO monofocales tienen una buena visión de lejos, la calidad de la visión intermedia y cercana suele ser insuficiente para realizar las actividades cotidianas. Específicamente, tener un buen campo visual continuo de cerca se ha vuelto cada vez más importante para los pacientes debido a las tareas cotidianas relacionadas con los ordenadores, dispositivos móviles y otros avances tecnológicos. Por consiguiente, existe la necesidad de una LIO, así como de lentes de contacto, que proporcionen un campo visual funcional ampliado y continuo a distancias de visión intermedias/cercanas.
Se hace referencia a los documentos EP0355230, US 2010161051 y EP3130314, que se han citado en relación con el estado de la técnica.
SUMARIO
El alcance de la invención está de acuerdo con las reivindicaciones. Por consiguiente, se proporciona una lente como la definida en la reivindicación 1. En las reivindicaciones dependientes se proporcionan rasgos distintivos opcionales adicionales.
La presente divulgación se refiere, en general, a las lentes oftálmicas multifocales (p. ej., LIO, lentes de contacto rígidas y blandas, etc.) que proporcionan una visión de lejos satisfactoria y que amplían la profundidad de enfoque en una amplitud de distancias de visión intermedias a cercanas. En determinadas realizaciones, una lente oftálmica incluye una óptica que comprende una superficie anterior, una superficie posterior y un eje óptico. Al menos una de la superficie anterior y la superficie posterior comprende un perfil de superficie que incluye una curvatura de base y una estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (MSPS, Morphed Sinusoidal Phase Shift). La curvatura de base puede corresponder a una potencia óptica de base de la lente oftálmica, y la estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado está configurada para ampliar la profundidad de enfoque de la lente oftálmica a distancias de visión intermedias o cercanas y comprende zonas de desplazamiento de fase sinusoidal transformado. En ciertas variantes, las estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado están configuradas para ampliar la profundidad de enfoque a distancias de visión intermedias o cercanas en el intervalo de 30-55 cm o 33­ 50 cm.
El perfil de superficie de la lente se puede definir como:
Figure imgf000002_0002
en donde Zbase define el perfil de superficie de la curvatura de base y Zm s p s define la pluralidad de estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado.
Además, Zbase se define como
Figure imgf000002_0003
donde r representa una distancia radial desde el eje óptico, c representa una curvatura de base de la superficie, k representa una constante cónica, y a2 , a4 y a6 son, respectivamente, coeficientes de segundo, cuarto y sexto orden. Adicionalmente, Zmsps puede definirse como:
Figure imgf000002_0001
Figure imgf000003_0001
donde r representa una distancia radial desde el eje óptico, Ri y Ri+i son las posiciones radiales inicial y final de cada
zona, Mi son alturas de paso de cada zona, T f son los puntos críticos dentro de cada zona, e i indica los números de zona.
En determinadas realizaciones, la presente divulgación puede proporcionar una o más ventajas técnicas. Por ejemplo, las realizaciones de la divulgación combinan una curvatura asférica monofocal de base con una estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado para proporcionar un campo visual funcional ampliado a distancias cercanas y/o intermedias, mientras que mantiene la agudeza visual a distancia y un perfil de seguridad similar al de una lente monofocal típica. El uso de estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado puede eliminar las estructuras de difracción discontinuas y los efectos de pequeña apertura o estenopeicos que se encuentran en los diseños de PEA convencionales. Por consiguiente, las realizaciones pueden permitir a los pacientes disfrutar de un
campo visual superior al de los diseños de PEA o monofocales convencionales con menos alteraciones visuales, menor pérdida de luz y mayor eficiencia.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para una comprensión más completa de la presente divulgación y las ventajas de la misma, a continuación, se hace referencia a la siguiente descripción tomada junto con los dibujos adjuntos en los que los números de referencia similares indican elementos similares, y en donde:
las FIG. 1A-1B ilustran una realización de ejemplo de una LIO de profundidad de enfoque ampliada que tiene estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado, de acuerdo con determinadas realizaciones;
la FIG. 2 ilustra un gráfico del combado de la superficie de una óptica monofocal de base de ejemplo;
la FIG. 3 ilustra un ejemplo del combado de la superficie agregado resultante de varias estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado sobre una óptica;
las FIGS. 4A y 4B ilustran las características de una óptica, de acuerdo con determinadas realizaciones;
las FIGS. 5A y 5B ilustran las características de una óptica, de acuerdo con determinadas realizaciones;
las FIGS. 6A y 6B ilustran las características de una óptica, de acuerdo con determinadas realizaciones.
Un experto en la materia comprenderá que los dibujos, descritos más adelante, son solo para fines ilustrativos y que
no pretenden limitar el alcance de la divulgación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
La presente divulgación se refiere, en general, a lentes oftálmicas (p. ej., LIO y lentes de contacto) que ofrecen una visión de lejos satisfactoria y una profundidad de enfoque ampliada en una amplitud de distancias de visión intermedias a cercanas. Más en particular, las realizaciones de la presente divulgación proporcionan una lente oftálmica tal como
una LIO o lente de contacto que tiene (1) una lente asférica monofocal para corregir parcial o completamente las aberraciones de orden inferior y/o de orden superior de la visión a distancia del paciente y (2) estructuras de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (MSPS) agregadas sobre las superficies anterior y/o posterior de la lente para ampliar la profundidad de enfoque en una amplitud de distancias de visión intermedias a cercanas. Dichos diseños de lentes mejorados con MSPS pueden proporcionar un campo visual funcional ampliado y continuo a distancias de visión intermedias/cercanas (p. ej., de 50 cm a 33 cm) manteniendo la agudeza visual a distancia y un
perfil de seguridad similar al de una lente monofocal.
Las FIGS. 1A-1B ilustran una realización de ejemplo de una LIO 100 que tiene una profundidad de enfoque ampliada
para la visión intermedia-cercana, de acuerdo con determinadas realizaciones. La LIO 100 incluye una óptica 102 que
tiene una superficie anterior 104 y una superficie posterior 106 que están dispuestas alrededor de un eje óptico 108.
La óptica 102 puede ser convexa por ambos lados (biconvexa) y estar hecha de un plástico blando que se puede
plegar antes de la inserción, permitiendo la colocación a través de una incisión inferior al diámetro óptico de la lente.
La LIO 100 puede incluir además una pluralidad de hápticos 110 que generalmente se utilizan para colocar y estabilizar la LIO 100 dentro de la bolsa capsular del ojo de un paciente. Aunque en la FIG. 1, se ilustran hápticos 110 que tienen
una estructura particular, la presente divulgación contempla hápticos 110 que tienen cualquier forma y estructura adecuada para estabilizar la LIO 100 dentro de la bolsa capsular, el surco ciliar o cualquier otra ubicación adecuada
en el interior del ojo.
La superficie anterior 104 (o, en otras realizaciones, la superficie posterior 106) de la óptica 102 puede tener una curvatura de base correspondiente a una potencia óptica de base de la LIO 100. La potencia óptica de base de la LIO 100 normalmente corresponde a la visión a distancia del paciente. Sin embargo, esto no es necesario. Por ejemplo, un ojo no dominante puede tener una LIO con una potencia óptica de base ligeramente inferior a la potencia de distancia correspondiente para que el paciente mejore la visión binocular general de ambos ojos. En determinadas realizaciones, la curvatura de base puede ser asférica. Cabe señalar que, aunque las figuras ilustran la superficie anterior 104 de la óptica 102 con perfiles superficiales, elementos y características particulares, la presente divulgación contempla que los perfiles, elementos y características pueden ubicarse adicional o alternativamente en la superficie posterior 106 de la óptica 102. Además, aunque los ejemplos divulgados tratan principalmente de una lente de base monofocal asférica, las estructuras de MSPS descritas en el presente documento pueden combinarse con otros perfiles de lentes de base. Por consiguiente, la divulgación no se limita a la óptica monofocal asférica, sino que incluye otras variantes que serían contempladas por un experto en la materia.
Además de una curvatura de base, la superficie anterior 104 (o, en otras realizaciones, la superficie posterior 106) de la óptica 102 puede incluir una pluralidad de regiones. Por ejemplo, la superficie anterior 104 puede incluir una región de MSPS 112, que puede extenderse desde el eje óptico 108 hasta un primer límite radial, y una región de refracción 114, que puede extenderse desde el primer límite radial hasta un segundo límite radial (p. ej., el borde de la óptica 102). Aunque la superficie anterior 104 de la óptica 102 se representa y describe con dos regiones (región de MSPS 112 y región de refracción 114), la presente divulgación contempla que la superficie anterior 104 o la superficie posterior 106 de la óptica 102 puede incluir un perfil de superficie que tenga cualquier número adecuado de regiones. A modo de ejemplo, la superficie anterior 104 podría incluir, como alternativa, un perfil de superficie que tenga dos regiones de refracción separadas por una región de difracción.
La región de MSPS 112 puede comprender una estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (MSPS) 116 que tenga una pluralidad de elementos 118 de MSPS (también conocidos como zonas). Como se describe en detalle a continuación, la estructura de MSPS 116 se puede agregar a una curvatura de base de una óptica asférica monofocal 102 para formar una LIO que pueda proporcionar a los pacientes pseudofáquicos una visión a distancia satisfactoria y una corrección continua del campo visual a distancias intermedias a cercanas (p. ej., de 2 D-3 D, 1,5 D-2,5 D, 1,5 D-3,0 D).
Las superficies de una óptica 102 mejorada con MSPS pueden describirse matemáticamente. En particular, la óptica 102 puede comprender una lente monofocal asférica de base que corrija las aberraciones inferiores y/o superiores a distancia de un paciente y puede tener un perfil de combado particular. El combado es una indicación del componente z del desplazamiento de la superficie óptica desde el vértice a una distancia radial r del eje óptico. Los perfiles de combado de la superficie anterior y posterior para la lente de base (Zbase) de la óptica 102 se describen según la Ecuación (1):
Figure imgf000004_0002
En donde,
r representa una distancia radial desde el eje óptico;
c representa una curvatura de base de la superficie;
k representa una constante cónica;
a2 es una constante de deformación de segundo orden;
a4 es una constante de deformación de cuarto orden;
a6 es una constante de deformación de sexto orden.
as es una constante de deformación de octavo orden; y
a10 es una constante de deformación de décimo orden.
La FIG. 2 es un gráfico del combado de la superficie conforme a la Ecuación (1). La curvatura de las superficies anterior y posterior puede optimizarse de modo que la lente de base corrija el desenfoque del ojo del paciente. Así mismo, la constante cónica (k) y los coeficientes de orden superior (p. ej., a2 , a4, a6, as, etc.) se pueden ajustar para producir diferentes niveles de aberración esférica para el diseño de la óptica 102. Dicha aberración esférica, cuando se combina con la aberración esférica de la córnea de un solo paciente o de una población promedio de pacientes, puede proporcionar a los pacientes una corrección óptima de la visión a distancia.
Para ampliar la profundidad de enfoque de la lente de base a distancias intermedias-cercanas, se puede agregar una estructura de MSPS 116 que comprende una pluralidad de zonas de MSPS 116 a la superficie anterior 104 o a la superficie posterior 106 de la óptica 102. Los perfiles de combado de la superficie anterior o posterior agregados por la estructura de MSPS (Zagreg.) se pueden describir de acuerdo con la Ecuación (2):
Figure imgf000004_0001
Figure imgf000005_0001
En donde,
r representa una distancia radial desde el eje óptico;
Ri y Ri+i son las posiciones radiales inicial y final de cada zona;
Mi son las alturas de paso de cada zona;
T# son los puntos críticos dentro de cada zona;
i indica números de zona i = 0, 1,2, 3, etc.
La FIG. 3 representa un ejemplo de combado de la superficie agregado conforme a la Ecuación (2). Como puede observarse en la curva del lado izquierdo de la FIG. 3, una primera zona de desplazamiento de fase sinusoidal 310 (i = 0) se extiende desde R0 hasta R1. M0 es la altura de paso de la zona 310 y ToP es el punto crítico correspondiente a la distancia radial del máximo de la zona 310 (en el punto M0) con respecto a R0. Una segunda zona de desplazamiento de fase sinusoidal 320 (i = 1) se extiende desde Ri hasta R2. Mi es la altura de paso de la zona 320 y TiP es el punto crítico correspondiente a la distancia radial del máximo de la zona 320 (en el punto Mi) con respecto a Ri. Este patrón continúa de manera análoga para zonas adicionales.
El combado total de la óptica 102 (Zóptica) es una combinación del combado de la superficie de base Zbase con estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado 116 que se describe mediante Zmsps y se describe de acuerdo con la siguiente Ecuación (3):
Zóptica = Zbase + ZmSPS Ec. (3)
Por consiguiente, se puede desarrollar una variedad de diseños ópticos mejorados agregando una estructura de MSPS a una lente de base monofocal asférica. En un ejemplo, la MSPS transformada 116 comprende siete zonas de MSPS (i = 0-6) como se muestra en la Tabla 1, a continuación:
Tabla 1
Figure imgf000005_0002
Una óptica 102 que incluye una estructura de MSPS 116 de acuerdo con los parámetros de la Tabla 1 puede proporcionar una mayor profundidad de enfoque entre 2 D y 3 D. En las FIGS. 4A y 4B, se representan las curvas de retardo del camino óptico (rco, en función de la distancia radial en milímetros) y de la función de transferencia modular (FTM, en función de la vergencia hacia los objetos (VO (D)) a través del enfoque para una pupila de entrada (PE) de 3,4 mm y los parámetros de la Tabla 1.
En otro ejemplo, La estructura de MSPS 116 comprende siete zonas de MSPS (i = 0-6) como se muestra en la Tabla 2, a continuación:
Tabla 2
Figure imgf000005_0003
Una óptica 102 que incluye una estructura de MSPS 116 de acuerdo con los parámetros de la Tabla 2 puede proporcionar una mayor profundidad de enfoque entre 2 D y 3 D. En las FIGS. 5A y 5B, se representan las curvas de retardo del camino óptico (rco) y de la función de transferencia modular (FTM) a través del enfoque para una pupila de entrada (PE) de 3,4 mm y los parámetros de la Tabla 2.
En otro ejemplo, La estructura de MSPS 116 comprende siete zonas de MSPS (i = 0-6) como se muestra en la Tabla 3, a continuación:
Tabla 3
Figure imgf000006_0001
Una óptica 102 que incluye una estructura de MSPS 116 de acuerdo con los parámetros de la Tabla 3 puede proporcionar una mayor profundidad de enfoque entre 1,5 D y 2,5 D. En las FIGS. 6A y 6B, se representan las curvas de retardo del camino óptico (rco) y de la función de transferencia modular (FTM) a través del enfoque para una pupila de entrada (PE) de 3,4 mm y los parámetros de la Tabla 2.
Por consiguiente, las realizaciones de la divulgación combinan una curvatura asférica monofocal de base con una estructura de MSPS transformada para proporcionar un campo visual funcional ampliado a distancias cercanas y/o intermedias, mientras que mantiene la agudeza visual a distancia y un perfil de seguridad similar al de una LIO monofocal típica. Ciertas variantes proporcionan un campo visual funcional ampliado y continuo a distancias cercanas de entre 33 cm y 50 cm, manteniendo a la vez la agudeza visual a distancia.
La combinación de una lente monofocal asférica de base con una estructura de MSPS como se describe en el presente documento puede proporcionar numerosas ventajas y beneficios. Por ejemplo, la calidad de la imagen de la lente de base a distancia puede comenzar a disminuir de manera bien controlada hasta un punto en que la visión a distancia (p. ej., la agudeza visual o la sensibilidad al contraste) siga siendo satisfactoria para los pacientes. Así mismo, a medida que la calidad de la imagen a distancia disminuye, la calidad de la imagen en una amplitud de posiciones de desenfoque intermedio/cercano (p. ej., 2-3 D o 1,5-2,5 D) puede comenzar a aumentar, permitiendo a los pacientes distinguir objetos en una amplitud de enfoque mucho mayor a distancias intermedias/cercanas.
Por consiguiente, mientras que los diseños anteriores de profundidad de enfoque ampliada (PEA) generalmente amplían la profundidad de enfoque desde la distancia hasta distancias intermedias, los diseños mejorados con MSPS descritos en el presente documento, son capaces de ampliar la profundidad de enfoque en torno a distancias de visión intermedias y cercanas (p. ej., de 2 D a 3 D). Además, en comparación con los diseños monofocales anteriores en los que la visión se corrige en dos puntos distintos (de cerca y de lejos), los diseños mejorados con la MSPS descritos en el presente documento, amplían la profundidad de enfoque en torno a distancias de visión intermedias o cercanas de forma continua (p. ej., de 2 D a 3 D). Como resultado, la presente divulgación aborda los beneficios y las necesidades del paciente que no se abordan en los diseños anteriores de lentes de PEA o monofocales.
Así mismo, la tecnología de MSPS descrita en el presente documento no se basa en estructuras de difracción discontinuas utilizadas en diseños de LIO de PEA convencionales. Al eliminar las estructuras de difracción discontinuas (que normalmente provocan perturbaciones visuales), los diseños de lentes divulgados pueden proporcionar un rendimiento óptico mejorado en comparación con las lentes de difracción convencionales. De forma similar, la tecnología de MSPS descrita en el presente documento no requiere los efectos de pequeña abertura o estenopeicos para ampliar la profundidad de enfoque. Por tanto, los mejores diseños de lentes mejoradas con las MSPS que se contemplan en el presente documento pueden mejorar aún más el rendimiento óptico al evitar la pérdida de luz y potenciar la eficiencia en relación con dichos diseños existentes. Asimismo, se puede agregar una aberración esférica adicional en las superficies anterior o posterior de las lentes mejoradas divulgadas en el presente documento para lograr una visión óptica a distancia con distintos tamaños de pupila, proporcionando flexibilidad adicional para la adaptación de las lentes mejoradas con las MSPS.
Se apreciará que los diferentes elementos y funciones divulgados anteriormente y otros, o alternativas de los mismos, pueden combinarse deseablemente en muchos otros sistemas o aplicaciones diferentes. Por ejemplo, aunque las realizaciones descritas anteriormente se refieren a una lente oftálmica que es una LIO, un experto en la materia apreciará que los elementos y las técnicas de MSPS que se describen en el presente documento también son aplicables a las lentes de contacto blandas o rígidas.

Claims (8)

REIVINDICACIONES
1. Una lente oftálmica (100) que tiene una profundidad de enfoque ampliada, que comprende
una óptica (102) que comprende una superficie anterior (104), una superficie posterior (106) y un eje óptico (108), teniendo al menos una de la superficie anterior y la superficie posterior un perfil de superficie que incluye:
una curvatura de base;
una estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (MSPS)(116) configurada para modificar la curvatura de base a lo largo de una parte del perfil de superficie, estando la estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado configurada para ampliar la profundidad de enfoque de la lente oftálmica, en donde la estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado comprende una pluralidad de zonas (118) de desplazamiento de fase sinusoidal transformado;
en donde el perfil de superficie se define como:
Figure imgf000007_0002
en donde Zbase define el perfil de superficie de la curvatura de base y Zm s p s define la pluralidad de zonas (118) de desplazamiento de fase sinusoidal transformado, y
en donde:
Figure imgf000007_0001
Figure imgf000007_0003
y:
r representa una distancia radial desde el eje óptico;
Ri y Ri+i son las posiciones radiales inicial y final de cada zona;
Mi son las alturas de paso de cada zona;
T# son los puntos críticos dentro de cada zona; y
i indica los números de zona:
en donde:
Figure imgf000007_0004
y:
r representa una distancia radial desde el eje óptico;
c representa una curvatura de base de la superficie;
k representa una constante cónica;
a2, a4, a6, a8 y a10 son, respectivamente, coeficientes de segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo orden.
2. La lente oftálmica de la reivindicación 1, en donde la curvatura de base corresponde a una potencia óptica de base de la lente oftálmica (100).
3. La lente oftálmica de la reivindicación 1, en donde la estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (116) está configurada para ampliar la profundidad de enfoque de la lente oftálmica para proporcionar distancias de visión intermedias o cercanas.
4. La lente oftálmica de la reivindicación 3, en donde la estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (116) está configurada para ampliar la profundidad de enfoque de la lente oftálmica para proporcionar distancias de visión intermedias o cercanas de una amplitud de 30-55 cm.
5. La lente oftálmica de la reivindicación 3, en donde la estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (116) está configurada para ampliar la profundidad de enfoque de la lente oftálmica para proporcionar distancias de visión intermedias o cercanas de una amplitud de 33-50 cm.
6. La lente oftálmica de la reivindicación 3, en donde la estructura de desplazamiento de fase sinusoidal transformado (116) comprende al menos siete zonas (118) de desplazamiento de fase sinusoidal transformado.
7. La lente oftálmica de la reivindicación 1, en donde la lente oftálmica (100) comprende una lente intraocular.
8. La lente oftálmica de la reivindicación 1, en donde la lente oftálmica (100) comprende una lente de contacto.
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