ES2983940T3 - Elemento de lente - Google Patents
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Abstract
Un elemento de lente destinado a ser usado delante de un ojo de un usuario que comprende: - un área de refracción que tiene un poder refractivo basado en una prescripción para dicho ojo del usuario; y - una pluralidad de al menos dos elementos ópticos contiguos, al menos un elemento óptico que tiene una función óptica de no enfocar una imagen en la retina del ojo del usuario para así ralentizar la progresión de la refracción anormal del ojo. (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 llevarse puesto delante de un ojo de una persona para suprimir o reducir la progresión de las refracciones anormales del ojo tal como la miopía o la hiperopía (también denominada como hipermetropía).
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La miopía de un ojo se caracteriza por el hecho de que el ojo enfoca objetos distantes delante de su retina. La miopía se suele corregir utilizando una lente cóncava y la hiperopía se suele corregir utilizando una lente convexa.
Conviene señalar que algunos individuos, a los que se ha corregido utilizando lentes ópticas monofocales convencionales, en particular niños, enfocan de manera imprecisa cuando observan un objeto que está situado a corta distancia, es decir, en condiciones de visión de cerca. Debido a este defecto de enfoque por parte de un niño miope al que ha sido corregido esta visión de lejos, la imagen de un objeto cercano también se forma detrás de su retina, incluso en el área foveal.
En los documentos US 2017/131567 A1, EP 3 112 925 A1, WO 2015/147758 A1, US 2015/124212 A1, US 2012/062836 A1, US 2014/347622 A1, WO 2016/168746 A1, WO 2011/144852 A1, WO 2007/041796 A1 y WO 2005/055891 A1 se describen ejemplos de lentes ópticas.
Dicho defecto de enfoque puede tener un impacto en la progresión de la miopía de dichos individuos. Conviene señalar que para la mayoría de dichos individuos el defecto de miopía tiende a aumentar en el transcurso del tiempo.
La visión fóvea corresponde a las condiciones de visión en las que la imagen de un objeto observado se forma por el ojo en la zona central de la retina, denominada la zona fóvea.
La visión periférica corresponde a la percepción de los elementos de una escena que están desplazados de forma lateral con respecto al objeto observado, formándose las imágenes de dichos elementos en la parte periférica de la retina, alejada de la zona fóvea.
La corrección oftálmica que se proporciona a un sujeto ametrópico se suele adaptar a su visión fóvea. Sin embargo, como es conocido en esta técnica, la corrección tiene que ser reducida para la visión periférica en relación con la corrección que se determina para la visión fóvea. En particular, los estudios realizados en primates han demostrado que un fuerte desenfoque de la luz detrás de la retina, que se produce lejos de la zona fóvea, puede hacer que el ojo se elongue y, por lo tanto, puede causar un aumento del defecto de miopía.
Por lo tanto, parece que existe una necesidad de un elemento de lente que podría suprimir o al menos retardar la progresión de refracciones anormales del ojo tales como miopía o hiperopía.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
Para tal fin, la invención propone un elemento de lente de gafas según la reivindicación 1.
De manera ventajosa, el hecho de tener elementos ópticos que se configuran para no enfocar una imagen en la retina del usuario reduce la tendencia natural de la retina del ojo a deformarse, en particular a extenderse. Por consiguiente, la progresión de la refracción anormal del ojo se retarda.
Además, tener elementos ópticos contiguos ayuda a mejorar la estética del elemento de lente en particular limitando el grado de discontinuidad de la superficie del elemento de lente.
Tener elementos ópticos contiguos también facilita la fabricación del elemento de lente.
De conformidad con algunas formas de realización adicionales que se pueden considerar a nivel individual o en combinación:
- los al menos dos elementos ópticos contiguos son independientes; y/o
- los elementos ópticos tienen una forma de contorno que es inscriptible en un círculo que tiene un diámetro superior a o igual a 0,8 mm e inferior a o igual a 3,0 mm; y/o
- los elementos ópticos se sitúan en una red; y/o
- la red es una red estructurada; y/o
- al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los anillos concéntricos de elementos ópticos se centran en el centro óptico de la superficie del elemento de lente sobre el que se disponen dichos elementos ópticos; y/o - los anillos concéntricos de elementos ópticos tienen un diámetro comprendido entre 9,0 mm y 60 mm; y/o - el elemento óptico comprende, además, elementos ópticos posicionados radialmente entre dos anillos concéntricos; y/o
- la red estructurada es una red cuadrada o una red hexagonal o una red triangular o una red octogonal; y/o - la estructura de red es una red aleatoria, por ejemplo, una red de Voronoid; y/o
- al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una potencia óptica constante y una primera derivada discontinua entre dos elementos ópticos contiguos; y/o
- al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una potencia óptica variable y una primera derivada continua entre dos elementos ópticos contiguos; y/o
- al menos uno, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una función óptica de enfocar una imagen en una posición distinta a la de la retina en condiciones de uso normales y para la visión periférica; y/o
- al menos un elemento óptico tiene una función óptica de enfoque no esférica en condiciones de uso normales y para la visión periférica; y/o
- al menos uno de los elementos ópticos tiene una potencia cilíndrica que es una microlente refractaria tórica; y/o - los elementos ópticos se configuran de modo que, a lo largo de al menos una sección de la lente, la esfera media de elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección; y/o - los elementos ópticos se configuran de modo que, a lo largo de al menos una sección de la lente, el cilindro de elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección; y/o - los elementos ópticos se configuran de modo que, a lo largo de la al menos una sección de la lente, la esfera media y/o el cilindro de 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 se configuran de modo que, a lo largo de cualquier sección que pasa a través del centro óptico de la lente, la esfera media y/o el cilindro 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 de lejos, una referencia de visión de cerca y un meridiano que une los puntos de referencia de visión de lejos y de visión de cerca, estando los elementos ópticos configurados de modo que en condiciones de uso normales, a lo largo de cualquier sección horizontal de la lente, la esfera media y/o el cilindro de los elementos ópticos aumente desde la intersección de dicha sección horizontal con el meridiano hacia la parte periférica de la lente; y/o
- la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro a lo largo de las secciones son diferentes dependiendo de la posición de dicha sección a lo largo del meridiano; y/o
- la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro a lo largo de las secciones son asimétricas; y/o - los elementos ópticos se configuran de modo que en condición de uso normal la al menos una sección es una sección horizontal; y/o
- la esfera media y/o el cilindro 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 próximo a la parte periférica de dicha sección que el primer punto; y/o
- la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro a lo largo de la al menos una sección es una función gaussiana; y/o
- la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro a lo largo de la al menos una sección es una función cuadrática; y/o
- los elementos ópticos se configuran de modo que el foco medio de los rayos de luz que pasan a través de cada elemento óptico está a la misma distancia de la retina; y/o
- por cada zona circular que tenga un radio comprendido entre 2 y 4 mm que comprenda un centro geométrico situado a una distancia de la referencia de encuadre que está frente a la pupila del usuario que mira en línea recta hacia adelante en condiciones de uso normales mayor o igual a dicho radio 5 mm, la proporción entre la suma de las áreas de las partes de los elementos ópticos situadas dentro de dicha zona circular y el área de dicha zona circular está comprendida entre el 20% y el 70%; y/o
- en donde al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos se sitúan en la superficie frontal de la lente oftálmica; y/o
- al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos se sitúan en la superficie posterior de la lente oftálmica; y/o
- al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos se sitúan entre las superficies frontal y posterior de la lente oftálmica; y/o
- al menos uno de los elementos ópticos es una microlente refractaria multifocal; y/o
- la al menos una microlente refractaria multifocal comprende una potencia cilíndrica; y/o
- la al menos una microlente refractaria multifocal comprende una superficie asférica, con o sin simetría de rotación;
y/o
- al menos uno de los elementos ópticos es una microlente refractaria tórica; y/o
- la al menos una microlente refractaria multifocal comprende una superficie tórica; y/o
- al menos uno de los elementos ópticos está realizado de 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 de modo que crea 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 de n-Fresnel; y/o
- al menos parte de, 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 soporta el área de refracción y un clip que soporta los elementos ópticos adaptados para unirse de forma desmontable a la lente oftálmica cuando se lleva puesto el elemento de lente; y/o
- el área de refracción se configura, además, para proporcionar al usuario, en condiciones de uso normales y para la visión fóvea, una segunda potencia óptica diferente de la primera potencia óptica; y/o
- la diferencia entre la primera potencia óptica y la segunda potencia óptica es mayor o igual a 0,5D; y/o
- al menos uno, por ejemplo al menos el 70%, de todos los elementos ópticos, son elementos ópticos activos que se pueden activar por un controlador de lentes ópticas; y/o
El elemento óptico activo comprende un material que tiene un índice de refracción variable cuyo valor se controla por el controlador de lente óptica.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
A continuación se describirán formas de realización no limitativas de la invención con referencia a los dibujos adjuntos en donde:
- la Figura 1 es una vista en planta de un elemento de lente según la invención;
- la Figura 2 es una vista de perfil general de un elemento de lente según la invención;
- la Figura 3 representa un ejemplo de un perfil de altura de Fresnel;
- la Figura 4 representa un ejemplo de un perfil radial de lente difractiva;
- la Figura 5 ilustra un perfil de lente de n-Fresnel;
- las Figuras 6a a 6c ilustran una lente binaria según una forma de realización de la invención;
- la Figura 7a ilustra el eje del astigmatismo<y>de una lente en la convención del sistema TABO;
- la Figura 7b ilustra el eje de cilindro<yax>en una convención utilizada para caracterizar una superficie asférica; - las Figuras 8 y 9 muestran, esquemáticamente, los sistemas ópticos del ojo y de la lente;
- las Figuras 10 a 14 ilustran las diferentes organizaciones de elementos ópticos de conformidad con diferentes formas de realización de la invención; y
- las Figuras 15a a 16b ilustran los diferentes tipos de unión entre elementos ópticos de conformidad con la invención.
En las figuras, los elementos se ilustran para una mayor 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 formas de realización de la presente invención. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FORMAS DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN
La invención se refiere a un elemento de lente destinado a llevarse puesto delante del ojo de un usuario.
En el resto de la descripción, pueden utilizarse términos tales como «parte superior», «parte inferior», «horizontal», «vertical», «por encima», «por debajo», «frontal», «posterior» u otros términos que indican una posición relativa. Estos términos deben entenderse en las condiciones de uso del elemento de lente.
En el contexto de la presente invención, el término "elemento de lente" se refiere a una lente óptica de gafas contorneada para ajustarse a una montura de gafas específica.
Un elemento de lente 10 de conformidad con la invención está adaptado para un usuario y destinado a llevarse puesto delante de un ojo de dicho usuario.
Tal como se representa en la Figura 1, un elemento de lente 10, según la invención comprende:
- un área de refracción 12, y
- una pluralidad de elementos ópticos contiguos 14.
El área de refracción 12 se configura para proporcionar al usuario, en condiciones de uso normal, en particular para la visión fóvea, una primera potencia óptica basada en la graduación del usuario para corregir una refracción anormal de dicho ojo del usuario.
Las condiciones de uso deben entenderse como la posición del elemento de lente en relación con el ojo de un usuario, por ejemplo definidas por un ángulo pantoscópico, una distancia desde la córnea a la lente, una distancia desde la pupila a la córnea, una distancia desde el centro de rotación del ojo (CRE) a la pupila, una distancia desde el 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 principal (normalmente tomada para ser la horizontal) entre la córnea y la superficie posterior de la lente; por ejemplo igual a 12 mm.
La distancia de la pupila a la 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 principal (normalmente tomada para ser la 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 principal (normalmente tomada para ser la horizontal), entre la superficie normal a la posterior de la lente y el eje visual del ojo en la posición principal; 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 principal (normalmente tomada para ser la horizontal), entre la superficie normal a la posterior de la lente y el eje visual del ojo en la posición principal, por ejemplo, igual a 0°.
Un ejemplo de condición de usuario normal se puede definir por un ángulo pantoscópico de -8°, una distancia de la córnea a la lente de 12 mm, una distancia de la pupila a la córnea de 2 mm, una distancia de CRE a la pupila de 11,5 mm, una distancia de CRE la lente de 25,5 mm y un ángulo de envolvente de 0°.
Conviene señalar que el término "graduación" tiene un significado de un conjunto de características ópticas de potencia óptica, de astigmatismo, de desviación prismática, determinado por un oftalmólogo u optometrista con el fin de corregir los defectos de visión del ojo, por ejemplo por medio de una lente situada delante de su ojo. Por ejemplo, la graduación para un ojo miope comprende los valores de potencia óptica y de astigmatismo con un eje para la visión a distancia. Aunque la invención no se dirige a las lentes progresivas, la redacción utilizada en esta descripción se ilustra en las Figuras 1 a 10 del documento WO2016/146590 para una lente progresiva. El experto en esta técnica puede adaptar las definiciones para las lentes de visión única.
Una lente progresiva comprende al menos una, pero de manera preferible dos superficies asféricas simétricas no giratorias, por ejemplo, pero sin limitarse a ellas, la superficie progresiva, la superficie regresiva y las superficies tórica o atórica.
Tal como es conocido, se define una curvatura mínima CURVmín en cualquier punto en una superficie asférica mediante la fórmula:
en donde Rmáx es el radio de curvatura máximo local, expresado en metros y CURVmín se expresa en dioptrías. De manera similar, puede definirse una curvatura máxima CURVmáx en cualquier punto en una superficie asférica mediante la fórmula:
en donde Rmín es el radio de curvatura mínimo local, expresado en metros y CURVmáx se expresa en dioptrías. Conviene señalar que cuando la superficie es localmente esférica, el radio de curvatura mínimo local Rmín y el radio de curvatura máximo local Rmáx son los mismos y, por consiguiente, las curvaturas mínima y máxima CURVmín y CURVmáx también son idénticas. Cuando la superficie es asférica, el radio de curvatura mínimo local Rmín y el radio de curvatura máximo local Rmáx son diferentes.
A partir de estas expresiones de las curvaturas mínima y máxima CURVmin y CURVmax, se pueden deducir las esferas mínima y máxima denominadas SPHmin y SPHmax de conformidad con la clase de superficie considerada.
Cuando la superficie considerada es la superficie lateral del objeto (también denominada la superficie frontal), las expresiones son las siguientes:
en donde n es el índice del material constituyente de la lente.
Si la superficie considerada es una superficie lateral del globo ocular (también denominada la superficie posterior), las expresiones son las siguientes:
imáx y Ymín
en donde n es el índice del material constituyente de la lente.
Como es bien conocido, una esfera media SPHmedia en cualquier punto en una superficie asférica también puede definirse por la fórmula:
sph^ - ísph^ sph^ )
La expresión de la esfera media depende por tanto de la superficie considerada:
si la superficie es la superficie lateral del objeto,
si la superficie es una superficie lateral del globo ocular
también se define un cilindro CYL mediante la fórmulaCYL = \ SPH- - SPH-
Las características de cualquier cara asférica de la lente pueden expresarse por las esferas y los cilindros medios locales. Una superficie se puede considerar localmente no esférica cuando el cilindro es de al menos 0,25 dioptrías.
Para una superficie asférica, un eje de cilindro local<y>AX puede definirse adicionalmente. La Figura 7a ilustra el eje del astigmatismo y tal como se define en la convención del sistema TABO y la Figura 7b ilustra el eje de cilindro yAX en una convención definida para caracterizar una superficie asférica.
El eje de cilindro<y>AX es el ángulo de la orientación de la curvatura máxima CURVmáx en relación con un eje de referencia y en el sentido de rotación elegido. En la convención definida con anterioridad, el eje de referencia es horizontal (el ángulo de este eje de referencia es 0°) y el sentido de rotación es antihorario para cada ojo, cuando se mira al usuario (0° < yAX < 180°). Un valor de eje para el eje de cilindro yAX de 45° representa por tanto un eje orientado oblicuamente, que cuando mira al usuario, se extiende desde el cuadrante situado en la parte superior a la derecha hasta el cuadrante situado en la parte inferior a la izquierda.
Asimismo, una lente multifocal progresiva también se puede definir por las características ópticas, teniendo en cuenta la situación de la persona que lleva puestas las lentes.
Las Figuras 8 y 9 son ilustraciones esquemáticas de los sistemas ópticos del ojo y de la lente, que muestran de este modo las definiciones utilizadas en la descripción. Más concretamente, la Figura 8 representa una vista en perspectiva de un sistema de este tipo que ilustra los parámetros a y p utilizados para definir la dirección de la mirada. La Figura 9 es una vista en el plano vertical paralelo al eje antero-posterior de la cabeza del usuario y que pasa por el centro de rotación del ojo en el caso de que el parámetro p sea igual a 0.
El centro de rotación del ojo se denomina Q'. El eje Q'F', que se muestra en la Figura 9 con una línea de puntos y rayas, es el eje horizontal que pasa a través del centro de rotación del ojo y que se extiende delante del usuario, es decir, el eje Q'F' correspondiente a la vista de la mirada principal. Este eje corta la superficie asférica de la lente en un punto denominado cruz de ajuste, que está presente en las lentes para permitir el posicionamiento de las mismas en una montura por un óptico. El punto de intersección de la superficie posterior de la lente y del eje Q'F' es el punto O. O puede ser la cruz de ajuste si se sitúa en la superficie posterior. Una esfera de vértice, de centro Q', y de radio q', es tangencial a la superficie posterior de la lente en un punto del eje horizontal. A modo de ejemplo, un valor de radio q' de 25,5 mm corresponde a un valor habitual y proporciona resultados satisfactorios cuando se llevan puestas las lentes.
Una dirección de la mirada determinada - representada por una línea continua en la Figura 8 - corresponde a una posición del ojo en rotación alrededor de Q' y a un punto J de la esfera de vértice; el ángulo p es el ángulo formado entre el eje Q'F' y la proyección de la línea recta Q'J sobre el plano horizontal que comprende el eje Q'F'; este ángulo aparece en el representación esquemática de la Figura 3. El ángulo a es el ángulo formado entre el eje Q'J y la proyección de la recta Q'J sobre el plano horizontal que comprende el eje Q'F'; este ángulo aparece en la representación esquemática de las Figuras 8 y 9. Una determinada mirada corresponde por lo tanto a un punto J de la esfera de vértice o a una pareja (a, p). Cuanto más positivo sea el valor del ángulo de la mirada descendente, más descendente es la mirada y cuanto más negativo es el valor, más ascendente es la mirada.
En una determinada dirección de la mirada, la imagen de un punto M en el espacio objeto, situado a una determinada distancia objeto, se forma entre dos puntos S y T correspondientes a las distancias mínima y máxima JS y JT, que serían las distancias focales locales sagital y tangencial. En el punto F', se forma la imagen de un punto del espacio objeto en el infinito. La distancia D corresponde al plano delantero posterior de la lente.
Ergorama es una función que asocia a cada dirección de la mirada la distancia habitual de un punto objeto. Por regla general, en visión lejana siguiendo la dirección de la mirada principal, el punto objeto está en el infinito. En visión cercana, siguiendo una dirección de la mirada que corresponde esencialmente a un ángulo a del orden de magnitud de 35° y a un ángulo p del orden de magnitud de 5° en valor absoluto hacia el lado nasal, la distancia objeto es del orden de magnitud de 30 a 50 cm. Para más detalles sobre una posible definición de un ergorama, se puede considerar la patente estadounidense USA-6.318.859. Este documento describe un ergorama, su definición y su método de modelado. Para un método de la invención, los puntos pueden estar al infinito o no. El ergorama puede ser una función de la ametropía del usuario o de la adición del usuario.
Utilizando estos elementos, es posible definir una potencia óptica y un astigmatismo del usuario, en cada dirección de la mirada. Para una dirección de la mirada (a, p) se considera un punto objeto M a una distancia objeto determinada por el ergorama. Una proximidad del objeto ProxO se define para el punto M en el correspondiente rayo de luz en el espacio objeto como el inverso de la distancia MJ entre el punto M y el punto J de la esfera de vértice:
ProxO=1/MJ
Lo que antecede permite calcular la proximidad del objeto dentro de una aproximación de lente delgada para todos los puntos de la esfera de vértice, que se utiliza para la determinación del ergorama. Para una lente real, la proximidad del objeto se puede considerar como la inversa de la distancia entre el punto objeto y la superficie frontal de la lente, en el correspondiente rayo de luz.
Para la misma dirección de la mirada (a, p), la imagen de un punto M que tiene una determinada proximidad del objeto se forma entre dos puntos S y T que corresponden, respectivamente, a distancias focales mínima y máxima (que serían distancias focales sagital y tangencial). La magnitud Proxl se denomina proximidad de la imagen del punto M:
Por analogía con el caso de una lente delgada, se puede por lo tanto definir, para una dirección de la mirada determinada y para una proximidad del objeto determinada, es decir para un punto del espacio objeto en el rayo de luz correspondiente, una potencia óptica Pui como la suma de la proximidad de la imagen y de la proximidad del objeto.
Pui= ProxO+ Proxl
Con las mismas notaciones, un astigmatismo Ast se define para cada dirección de la mirada y para una determinada proximidad del objeto como:
Esta definición corresponde al astigmatismo de un rayo creado por la lente. Conviene señalar que la definición proporciona, en la dirección de la mirada principal, el valor clásico del astigmatismo. El ángulo del astigmatismo, normalmente denominado eje, es el ángulo<y>. El ángulo<y>se mide en la montura {Q', xm, ym, zm} unida al ojo. Corresponde al ángulo con el que se forma la imagen S o T en función de la convención utilizada con relación a la dirección zm en el plano {Q', zm, ym}.
De este modo, las posibles definiciones de la potencia óptica y el astigmatismo de la lente, en las condiciones de uso, se pueden calcular por lo tanto según se explica en el artículo de B. Bourdoncle et al., titulado "Trazado de rayos a través de lentes oftálmicas progresivas", Conferencia Internacional de Diseño de Lentes de 1990, D.T. Moore ed., Proc. Soc. Photo. Opt. Instrum. Eng.
El área de refracción 12 se puede configurar, además, para proporcionar al usuario, en particular para la visión fóvea, una segunda potencia óptica diferente de la primera potencia óptica basada en la graduación del usuario.
En el sentido de la invención, las dos potencias ópticas se consideran diferentes cuando la diferencia entre las dos potencias ópticas es mayor o igual a 0,5 D.
Cuando la refracción anormal del ojo de la persona corresponde a miopía, la segunda potencia óptica es mayor que la primera potencia óptica.
Cuando la refracción anormal del ojo de la persona corresponde a hiperopía, la segunda potencia óptica es menor que la primera potencia óptica.
El área de refracción se forma como el área diferente de las áreas formadas como la pluralidad de elementos ópticos. Dicho de otro modo, el área de refracción es el área complementaria a las áreas formadas por la pluralidad de elementos ópticos.
El área de refracción puede tener una variación continua de la potencia óptica. Por ejemplo, el área óptica puede tener un diseño de adición progresiva.
El diseño óptico del área de refracción puede comprender:
- una cruz de ajuste en 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 lo lleva un usuario. En la primera zona, la potencia óptica aumenta cuando se desplaza hacia el lado temporal, y sobre el lado nasal, de la lente, la potencia óptica de la lente oftálmica es prácticamente la misma que en la cruz de ajuste. Se da a conocer dicho diseño óptico en mayor detalle en el documento WO2016/107919.
De manera alternativa, la potencia óptica en el área de refracción puede comprender al menos una discontinuidad. Según se muestra en la Figura 1, el elemento de lente se puede dividir en cinco zonas complementarias, una zona central 16 que tiene una potencia óptica igual a la primera potencia de refracción y cuatro cuadrantes Q1, Q2, Q3, Q4 a 45°, teniendo al menos uno de los cuadrantes al menos un punto en donde la potencia óptica es igual a la segunda potencia óptica.
En el sentido de la invención, los "cuadrantes a 45°" deben entenderse como un cuadrante angular igual de 90° orientado en las direcciones 45°/225° y 135°/315° según la convención del sistema TABO tal como se ilustra en la Figura 1.
De manera preferible, la zona central 16 comprende un punto de referencia de encuadre que se orienta hacia la pupila del usuario que mira en línea recta en condiciones de uso normales y tiene un diámetro mayor o igual a 4 mm y menor o igual a 22 mm.
Según una forma de realización de la invención, al menos el cuadrante Q4 de la parte inferior tiene una segunda potencia óptica para la visión central diferente de la primera potencia óptica correspondiente a la graduación para corregir la refracción anormal.
Por ejemplo, el área de refracción tiene una función dióptrica de adición progresiva. La función de adición dióptrica progresiva puede extenderse entre el cuadrante de la parte superior Q2 y el cuadrante de la parte inferior Q4.
De manera ventajosa, dicha configuración permite una compensación de desfase de acomodación cuando la persona mira por ejemplo en distancias de visión de cerca gracias a la adicción de la lente.
Según una forma de realización, al menos uno de los cuadrantes Q3 temporal y Q1 nasal tiene una segunda potencia óptica. Por ejemplo, el cuadrante temporal Q3 tiene una variación de potencia con la excentricidad de la lente.
De manera ventajosa, dicha configuración aumenta la eficiencia del control de refracción anormal en visión periférica con incluso más efecto en el eje horizontal.
Según una forma de realización, los cuatro cuadrantes Q1, Q2, Q3 y Q4 tienen una progresión de potencia concéntrica. Según se ilustra en la Figura 1, la pluralidad de elementos ópticos 14 comprende al menos dos elementos ópticos que son contiguos.
En el sentido de la invención, dos elementos ópticos situados en una superficie del elemento de lente son contiguos si existe una trayectoria soportada por dicha superficie que une los dos elementos ópticos y si a lo largo de dicha trayectoria no se alcanza la superficie base en donde se sitúan los elementos ópticos.
Cuando la superficie sobre la que los al menos dos elementos ópticos se sitúan es esférica, la superficie base corresponde a dicha superficie esférica. Dicho de otro modo, dos elementos ópticos situados en una superficie esférica son contiguos si existe una trayectoria soportada por dicha superficie esférica y que los une y si a lo largo de dicha trayectoria no se puede alcanzar la superficie esférica.
Cuando la superficie sobre la que los al menos dos elementos ópticos se sitúan no es esférica, la superficie base corresponde a la superficie esférica local que se ajusta mejor a dicha superficie no esférica. Dicho de otro modo, dos elementos ópticos situados en una superficie no esférica son contiguos si existe una trayectoria soportada por dicha superficie no esférica y que los une y si a lo largo de dicha trayectoria no se puede alcanzar la superficie esférica que mejor se ajusta a la superficie no esférica.
De manera ventajosa, tener elementos ópticos contiguos ayuda a mejorar la estética del elemento de lente y es más fácil de fabricar.
Al menos uno, de manera preferible todos, de los elementos ópticos de los diversos elementos ópticos 14, tienen una función óptica de no enfocar una imagen en la retina del ojo del usuario, en particular para la visión central y periférica.
En el sentido de la invención, "enfocar" se debe entender como producir un punto de enfoque con una sección circular que se puede reducir a un punto en el plano focal.
De manera ventajosa, dicha función óptica del elemento óptico reduce la deformación de la retina del ojo del usuario en la visión periférica, permitiendo retardar la progresión de la refracción anormal del ojo de la persona que lleva puesto el elemento de lente.
Según una forma de realización preferida de la invención, los al menos dos elementos ópticos contiguos son independientes.
En el sentido de la invención, dos elementos ópticos se consideran como independientes si producen imágenes independientes.
En particular, cuando se ilumina con un rayo paralelo "en visión central", cada "elemento óptico contiguo independiente" forma, en un plano del espacio de la imagen, un punto asociado con el mismo. Dicho de otro modo, cuando uno de los "elementos ópticos" está oculto, el punto desaparece, aunque este elemento óptico sea contiguo con otro elemento óptico.
Para el anillo de Fresnel clásico (que porta una sola potencia) según se describe en el documento US7976158, dicho anillo de Fresnel produce un único punto cuya posición no cambia si se oculta una pequeña parte del anillo. Por lo tanto, el anillo de Fresnel no se puede considerar como una sucesión de "elementos ópticos contiguos independientes".
Según una forma de realización de la invención, los elementos ópticos tienen tamaños específicos. En particular, los elementos ópticos tienen una forma de contorno que es inscribible en un círculo que tiene un diámetro mayor o igual a 0,8 mm y menor o igual a 3,0 mm, de manera preferible mayor o igual a 1,0 mm y menor a 2,0 mm.
Según formas de realización de la invención, los elementos ópticos se sitúan en una red.
La red en donde se posicionan los elementos ópticos puede ser una red estructurada, según se ilustra en las Figuras 1 y 10 a 13.
En las formas de realización ilustradas en las Figuras 1 y 10 a 12, los elementos ópticos se posicionan a lo largo de una pluralidad de anillos concéntricos.
Los anillos concéntricos de elementos ópticos pueden ser anillos anulares.
Según la invención, el elemento de lente comprende, además, al menos cuatro elementos ópticos. Los al menos cuatro elementos ópticos se organizan en al menos dos grupos de elementos ópticos contiguos, estando organizado cada grupo de elementos ópticos contiguos en al menos dos anillos concéntricos que tienen el mismo centro, estando definido el anillo concéntrico de cada grupo de elementos ópticos contiguos por un diámetro interior y por un diámetro exterior.
El diámetro interior de un anillo concéntrico de cada grupo de elementos ópticos corresponde al círculo más pequeño que es tangente a al menos un elemento óptico de dicho grupo de elementos ópticos. El diámetro exterior de un anillo concéntrico de elemento óptico corresponde al círculo más grande que es tangente a al menos un elemento óptico de dicho grupo.
Por ejemplo, el elemento de lente puede comprender n anillos de elementos ópticos,finterior ihaciendo referencia al diámetro interior del anillo concéntrico que es el más cercano al centro óptico del elemento de lente,fexteriori haciendo referencia al diámetro exterior del anillo concéntrico que es el más cercano al centro óptico del elemento de lente,finteriornhaciendo referencia al diámetro interior del anillo que es el más cercano a la periferia del elemento de lente, yfexteriornhaciendo referencia al diámetro exterior del anillo concéntrico que es el más cercano a la periferia del elemento de lente.
La distancia Di entre dos anillos concéntricos sucesivos de elementos ópticos i e i+1 puede expresarse como:
Di1f interior i i f exteriori 1'
en dondef exterior ise refiere al diámetro exterior de un primer anillo de elementos ópticos i yf interior i+ise refiere al diámetro interior de un segundo anillo de elementos ópticos i+1 que es sucesivo al primero y más cercano a la periferia del elemento de lente.
Según otra forma de realización de la invención, los elementos ópticos se organizan en anillos concéntricos centrados en el centro óptico de la superficie del elemento de lente sobre la que se disponen los elementos ópticos y uniendo el centro geométrico de cada elemento óptico.
Por ejemplo, el elemento de lente puede comprender n anillos de elementos ópticos,f ihaciendo referencia al diámetro del anillo que es el más cercano al centro óptico del elemento de lente yfnhaciendo referencia al diámetro del anillo que es el más cercano a la periferia del elemento de lente.
La distancia Di entre dos anillos concéntricos sucesivos de elementos ópticos i e i+1 puede expresarse como:
di+ di
Di = f i i - f i - 2'
en dondef ise refiere al diámetro de un primer anillo de elementos ópticos i yf i+ise refiere al diámetro de un segundo anillo de elementos ópticos i+1 que es sucesivo al primero y más cercano a la periferia del elemento de lente, y
en dondedise refiere al diámetro de los elementos ópticos en el primer anillo de elementos ópticos ydi+ise refiere al diámetro de los elementos ópticos en el segundo anillo de elementos ópticos que es sucesivo al primer anillo y más cercano a la periferia del elemento de lente. El diámetro del elemento óptico corresponde al diámetro del círculo en donde se inscribe la forma de contorno del elemento óptico.
De manera ventajosa, el centro óptico del elemento de lente y el centro de los anillos concéntricos de los elementos ópticos coinciden. Por ejemplo, el centro geométrico del elemento de lente, el centro óptico del elemento de lente y el centro de los anillos concéntricos de los elementos ópticos coinciden.
En el sentido de la invención, debe entenderse el término “coinciden” como que están realmente en la proximidad entre sí, por ejemplo a una distancia inferior a 1,0 mm.
La distancia Di entre dos anillos concéntricos sucesivos puede variar según i. Por ejemplo, la distancia Di entre dos anillos concéntricos sucesivos puede variar entre 2,0 mm y 5,0 mm.
Según una forma de realización de la invención, la distancia Di entre dos anillos concéntricos sucesivos de elementos ópticos es superior a 5,0 mm.
De manera ventajosa, tener la distancia Di entre dos anillos concéntricos sucesivos de elementos ópticos superior a 2,00 mm permite gestionar un área de refracción más grande entre estos anillos de elementos ópticos y proporciona por tanto mejor agudeza visual.
Teniendo en cuenta una zona anular del elemento de lente que tiene un diámetro interior superior a 9 mm y un diámetro exterior inferior a 57 mm, que tiene un centro geométrico situado a una distancia del centro óptico del elemento de lente inferior a 1 mm, la proporción entre la suma de áreas de las partes de elementos ópticos situados dentro de dicha zona circular y el área de dicha zona circular está comprendida entre el 20% y el 70%, de manera preferible entre el 30% y el 60% y más preferiblemente entre el 40% y el 50%.
Dicho de otro modo, los inventores han observado que, para un valor determinado de la proporción mencionada con anterioridad, la organización de elementos ópticos contiguos en anillos concéntricos, en donde estos anillos se separan en una distancia superior a 2,0 mm, permite proporcionar zonas anulares de área de refracción más fáciles de fabricar que el área de refracción manejada cuando los elementos ópticos se disponen en una red hexagonal o dispuestos de manera aleatoria sobre la superficie del elemento de lente. De este modo se consigue una mejor corrección de la refracción anormal del ojo y, por lo tanto, una mejor agudeza visual.
Según una forma de realización de la invención, el diámetro di de todos los elementos ópticos del elemento de lente es idéntico.
Según una forma de realización de la invención, la distancia Di entre dos anillos concéntricos sucesivos i e i+1 puede aumentar cuando i aumenta hacia la periferia del elemento de lente.
Los anillos concéntricos de elementos ópticos pueden tener un diámetro comprendido entre 9 mm y 60 mm.
Según la invención, el elemento de lente comprende elementos ópticos dispuestos en al menos 2 anillos concéntricos, de manera preferible más de 5, más preferiblemente más de 10 anillos concéntricos. Por ejemplo, los elementos ópticos pueden disponerse en 11 anillos concéntricos centrados en el centro óptico de la lente.
En la Figura 1, los elementos ópticos son microlentes posicionadas a lo largo de un conjunto de 5 anillos concéntricos. La potencia óptica y/o el cilindro de las microlentes puede ser diferente en función de su posición a lo largo de los anillos concéntricos.
En la Figura 10, los elementos ópticos corresponden a diferentes sectores de círculos concéntricos.
En las Figuras 11b, los elementos ópticos corresponden a parte de anillos concéntricos cilíndricos puros según se ilustra en la Figura 11a. En este ejemplo, los elementos ópticos tienen una potencia constante pero un eje cilíndrico variable.
Según una forma de realización de la invención, por ejemplo, ilustrada en la Figura 12, el elemento de lente puede comprender, además, elementos ópticos 14 posicionados de forma radial entre dos anillos concéntricos. En el ejemplo ilustrado en la Figura 12, solamente se colocan 4 elementos ópticos entre dos anillos concéntricos, sin embargo, se pueden posicionar más elementos ópticos entre ambos anillos.
Los elementos ópticos pueden situarse en una red estructurada que es una red cuadrada o una red hexagonal o una red triangular o una red octogonal.
Dicha forma de realización de la invención se ilustra en la Figura 13 en donde los elementos ópticos 14 se colocan en una red cuadrada.
De manera alternativa, los elementos ópticos se pueden colocar en una red de estructura aleatoria, tal como una red de Voronoid, según se ilustra en la Figura 14.
De manera ventajosa, tener los elementos ópticos colocados en una estructura aleatoria limita el riesgo de dispersión o difracción de la luz.
Son posibles diferentes uniones entre dos elementos ópticos contiguos.
Por ejemplo, según se ilustra en las Figuras 15a y 15b, al menos parte, por ejemplo la totalidad de los elementos ópticos tienen una potencia óptica constante y una primera derivada discontinua entre dos elementos ópticos contiguos. En los ejemplos ilustrados en las Figuras 15a y 15b, teta es la coordenada angular en referencia polar. Tal como se puede observar en esta forma de realización, no existe ningún área entre los elementos ópticos contiguos sin esfera.
De manera alternativa, según se ilustra en las Figuras 16a y 16b, al menos parte, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una potencia óptica variable y una primera derivada contigua entre dos elementos ópticos contiguos.
Para obtener dicha variación, en este caso se pueden utilizar dos potencias constantes, una positiva y otra negativa. El área de la potencia negativa es mucho menor que el área de la potencia positiva, de modo que de forma global se tiene un efecto de potencia positivo.
Un punto importante de esta forma de realización ilustrada en las Figuras 16a y 16b es que la coordenada Z es siempre positiva en comparación con el área de refracción.
Tal como se ilustra en la Figura 2, un elemento de lente 10, según la invención, comprende una superficie lateral del objeto F1 formada como una superficie curvada convexa hacia un lado del objeto, y una superficie lateral del ojo F2 formada como una superficie cóncava que tiene una curvatura diferente a la curvatura de la superficie lateral del objeto F1.
Según una forma de realización de la invención, al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos se sitúan en la superficie frontal del elemento de lente.
Al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos pueden situarse en la superficie posterior del elemento de lente.
Al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos pueden situarse entre las superficies frontal y posterior del elemento de lente. Por ejemplo, el elemento de lente puede comprender zonas de índice refractario diferente que forman los elementos ópticos.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de los elementos ópticos tiene la función óptica de enfocar una imagen para la visión periférica en una posición distinta de la retina.
De manera preferible, 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 para la visión periférica en una posición distinta de la de la retina.
Según una forma de realización preferida de la invención, todos los elementos ópticos se configuran de modo que el foco medio de los rayos de luz que pasan a través de cada elemento óptico esté a una misma distancia de la retina del usuario, al menos para la visión periférica.
La función óptica, en particular la función dióptrica, de cada elemento óptico se puede optimizar de forma que proporcione una imagen enfocada, en particular en la visión periférica, a una distancia constante de la retina del ojo del usuario. Dicha optimización exige adaptar la función dióptrica de cada uno de los elementos ópticos en función de su posición en el elemento de lente.
En particular, los inventores han determinado que el diagrama de puntos del rayo de luz que pasa a través de una microlente esférica de forma tridimensional analizada en visión periférica (a 30° del centro de la pupila) no es un punto. Para obtener un punto, los inventores han determinado que el elemento óptico debe tener una potencia cilíndrica, por ejemplo, tener una forma tórica.
Según una forma de realización de la invención, los elementos ópticos se configuran de modo 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.
Los elementos ópticos se pueden configurar, además, de modo 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 la esfera media de los elementos ópticos aumenta, el cilindro aumenta desde un punto de dicha sección, por ejemplo el mismo punto que para la esfera media, hacia la parte periférica de dicha sección.
De manera ventajosa, tener elementos ópticos configurados de modo que a lo largo de al menos una sección de la lente la esfera media y/o el cilindro medio de 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 el caso de la miopía o detrás de la retina en el caso de la hiperopía.
Dicho de otro modo, los inventores han observado que tener elementos ópticos configurados de modo que a lo largo de al menos una sección de la lente la esfera media de elementos ópticos aumenta desde un punto de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección ayuda a retardar la progresión de la refracción anormal del ojo tal como miopía o hiperopía.
Los elementos ópticos se pueden configurar de modo que a lo largo de la al menos una sección de la lente la esfera media y/o el cilindro de los elementos ópticos aumente desde el centro de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección.
Según una forma de realización de la invención, los elementos ópticos se configuran de modo que en condición de uso normal la al menos una sección es una sección horizontal.
La esfera media y/o el cilindro pueden aumentar según una función de incremento a lo largo de la al menos una sección horizontal, siendo la función de incremento una función gaussiana. La función gaussiana puede ser diferente entre la parte nasal y temporal de la lente de modo que se tenga en cuenta la disimetría de la retina de la persona. De manera alternativa, la esfera media y/o el cilindro pueden aumentar según una función de incremento a lo largo de la al menos una sección horizontal, siendo la función de incremento una función cuadrática. La función cuadrática puede ser diferente entre la parte nasal y temporal de la lente de modo que se tenga en cuenta la disimetría de la retina de la persona.
Según una forma de realización de la invención, la esfera media y/o el cilindro 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 próximo a la parte periférica de dicha sección que el primer punto.
Dicha forma de 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 tabla 1, los elementos ópticos son microlentes colocadas en una superficie frontal esférica que tiene una curvatura de 329,5 mm y el elemento de lente está realizado de un material óptico que tiene un índice refractario de 1,591, la potencia óptica prescrita del usuario es de 6 D. El elemento óptico debe llevarse en condiciones de uso normales y se considera que la retina del usuario tiene un desenfoque de 0,8 D a un ángulo de 30°. Se determina que los elementos ópticos tienen un desenfoque periférico de 2D.
Tabla 1
Tal como se ilustra en la tabla 1, empezando en la proximidad del centro óptico del elemento de lente, la esfera media de los elementos ópticos aumenta hacia la parte periférica de dicha sección y después disminuye hacia la parte periférica de dicha sección.
Según una forma de realización de la invención, 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 en la proximidad de la parte periférica de dicha sección que el primer punto; y/o
Dicha forma de realización se ilustra en las tablas 2 y 3 que proporciona la amplitud del vector de cilindro proyectado en una primera dirección Y correspondiente a la dirección radial local y una segunda dirección X ortogonal a la primera dirección.
En el ejemplo de la tabla 2, los elementos ópticos son microlentes colocadas en una superficie esférica frontal que tiene una curvatura de 167,81 mm y el elemento de lente está fabricado de un material óptico que tiene un índice de refracción de 1,591, siendo la potencia óptica prescrita del usuario de -6 D. El elemento óptico debe llevarse en condiciones de uso normales y la retina del usuario se considera que tiene un desenfoque de 0,8 D con un ángulo de 30°. Se determina que los elementos ópticos tienen un desenfoque periférico de 2D.
En el ejemplo de la tabla 3, los elementos ópticos son microlentes colocadas en una superficie esférica frontal que tiene una curvatura de 167,81 mm y el elemento de lente está fabricado de un material óptico que tiene un índice de refracción de 1,591, siendo la potencia óptica prescrita del usuario de -1 D. El elemento óptico debe llevarse en condiciones de uso normales y la retina del usuario se considera que tiene un desenfoque de 0,8 D con un ángulo de 30°. Se determina que los elementos ópticos tienen un desenfoque periférico de 2D.
Tabla 2
Tabla 3
Tal como se ilustra en las tablas 2 y 3, empezando en la proximidad del centro óptico del elemento de lente, el cilindro de los elementos ópticos aumenta hacia la parte periférica de dicha sección y después disminuye hacia la parte periférica de dicha sección.
Según una forma de realización de la invención, el área de refracción comprende un centro óptico y los elementos ópticos se configuran de modo que a lo largo de cualquier sección que pasa a través del centro óptico de la lente la esfera media y/o el cilindro de los elementos ópticos aumenta desde el centro óptico hacia la parte periférica de la lente.
Por ejemplo, los elementos ópticos pueden distribuirse de manera regular a lo largo de círculos centrados en el centro óptico del área de refracción.
Los elementos ópticos en el círculo de 10 mm de diámetro y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser microlentes que tienen una esfera media de 2,75 D.
Los elementos ópticos en el círculo de 20 mm de diámetro y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser microlentes que tienen una esfera media de 4,75 D.
Los elementos ópticos en el círculo de 30 mm de diámetro y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser microlentes que tienen una esfera media de 5,5 D.
Los elementos ópticos en el círculo de 40 mm de diámetro y centrados en el centro óptico del área de refracción pueden ser microlentes que tienen una esfera media de 5,75 D.
El cilindro de las diferentes microlentes se puede ajustar en función de la forma de la retina de la persona.
Según una forma de realización de la invención, el área de refracción comprende un punto de referencia de visión de lejos, una referencia de visión de cerca y un meridiano que une los puntos de referencia de visión de cerca y de lejos. Por ejemplo, el área de refracción puede comprender un diseño de lente adicional progresiva adaptado a la graduación de la persona o adaptado para retardar la progresión de la refracción anormal del ojo de la persona que lleva el elemento de lente.
De manera preferible, según dicha forma de realización, los elementos ópticos se configuran de modo que en condiciones de uso normales a lo largo de cualquier sección horizontal de la lente la esfera media y/o el cilindro de los elementos ópticos aumente desde la intersección de dicha sección horizontal con la línea meridiana hacia la parte periférica de la lente.
La línea meridiana corresponde al lugar de intersección de la dirección de mirada principal con la superficie de la lente. La función de aumento de la esfera media y/o del cilindro a lo largo de las secciones puede ser diferente dependiendo de la posición de dicha sección a lo largo de la línea meridiana.
En particular, la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro a lo largo de las secciones son asimétricas. Por ejemplo, la función de aumento de la esfera media y/o del cilindro son asimétricas a lo largo de la sección vertical y/o horizontal en condiciones de uso normal.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de los elementos ópticos tiene una función óptica no enfocada en condiciones de uso normales y para la visión periférica.
De manera preferible al menos el 50%, por ejemplo al menos el 80%, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos 14 tienen una función óptica no enfocada en condiciones de uso normales y para la visión periférica.
En el sentido de la invención, una "función óptica no enfocada" se debe entender como la ausencia de un único punto de enfoque en condiciones de uso normales y para la visión periférica.
De manera ventajosa, dicha función óptica del elemento óptico reduce la deformación de la retina del ojo del usuario, permitiendo retardar la progresión de la refracción anormal del ojo de la persona que lleva el elemento de lente. El al menos un elemento óptico que tiene una función óptica no enfocada es transparente.
De manera ventajosa, los elementos ópticos no contiguos no son visibles en el elemento de lente y no afectan a la estética del elemento de lente.
Según una forma de realización de la invención, el elemento de lente puede comprender una lente oftálmica que soporta el área de refracción y un clip que soporta la pluralidad de al menos tres elementos ópticos adaptados para unirse de manera extraíble a la lente oftálmica cuando se lleva el elemento de lente.
De manera ventajosa, cuando la persona está en un entorno lejano en la distancia, por ejemplo fuera, la persona puede separar el clip de la lente oftálmica y eventualmente sustituir un segundo clip libre de cualquiera de al menos tres elementos ópticos. Por ejemplo, el segundo clip puede comprender un tinte solar. La persona también puede utilizar la lente oftálmica sin ningún clip adicional.
Puede añadirse el elemento óptico al elemento de lente independientemente sobre cada superficie del elemento de lente.
Se pueden añadir estos elementos ópticos en una gama definida tal como cuadrada, hexagonal, aleatoria u otra. El elemento óptico puede cubrir zonas específicas del elemento de lente, tal como en el centro o en cualquier otra área.
Según una forma de realización de la invención, la zona central de la lente correspondiente a una zona centrada en el centro óptico del elemento de lente no comprende ningún elemento óptico. Por ejemplo, el elemento de lente puede comprender una zona vacía centrada en el centro óptico de dicho elemento de lente y que tiene un diámetro igual a 9 mm que no comprende ningún elemento óptico.
El centro óptico del elemento de lente puede corresponder al punto de ajuste de la lente.
De manera alternativa, los elementos ópticos pueden disponerse sobre toda la superficie del elemento de lente. La densidad del elemento óptico o la cantidad de potencia pueden ajustarse dependiendo de las zonas del elemento de lente. Por regla general, el elemento óptico puede situarse en la periferia del elemento de lente, con el fin de aumentar el efecto del elemento óptico en el control de la miopía, de modo que compensa el desenfoque periférico debido a la forma periférica de la retina por ejemplo.
Según una forma de realización preferida de la invención, cada zona circular del elemento de lente 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 a dicho radio 5 mm, la proporción entre la suma de áreas de las partes de elementos ópticos situados dentro de dicha zona circular y el área de dicha zona circular está comprendida entre el 20% y el 70%, de manera preferible entre el 30% y el 60%, y más preferiblemente entre el 40% y el 50%.
Los elementos ópticos se pueden fabricar utilizando diferentes tecnologías tales como el revestimiento directo, el moldeo, el moldeo por fundición o inyección, el grabado en relieve, el enfilmado o la fotolitografía, etc...
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de entre, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una forma configurada de modo que crea una cáustica delante de la retina del ojo de la persona. Dicho de otro modo, dicha elemento óptico se configura de modo que cada plano de sección donde se concentra el flujo de luz, si lo hubiere, se sitúa delante de la retina del ojo de la persona.
Según una forma de realización de la invención, el al menos uno, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos que tienen una función óptica no esférica es una microlente refractaria multifocal.
En el sentido de la invención, una "microlente refractaria multifocal" incluye bifocales (con dos potencias focales), trifocales (con tres potencias focales), lentes de adición progresiva, con una potencia focal que varía de forma continua, por ejemplo lentes de superficie progresiva asférica.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno del elemento óptico, de manera preferible más del 50%, más preferiblemente más del 80% de los elementos ópticos son microlentes asféricas. En el sentido de la invención, las microlentes asféricas tienen una evolución de potencia continua sobre su superficie.
Una microlente asférica puede tener una asfericidad comprendida entre 0,1 D y 3D. La asfericidad de una microlente asférica corresponde a la proporción de potencia óptica medida en el centro de la microlente y la potencia óptica medida en la periferia de la microlente.
El centro de la microlente puede definirse por una área esférica centrada en el centro geométrico de la microlente y que tiene un diámetro comprendido entre 0,1 mm y 0,5 mm, de manera preferible igual a 2,0 mm.
La periferia de la microlente puede definirse por una zona anular centrada en el centro geométrico de la microlente y que tiene un diámetro interior comprendido entre 0,5 mm y 0,7 mm y un diámetro exterior comprendido entre 0,70 mm y 0,80 mm.
Según una forma de realización de la invención, las microlentes asféricas tienen una potencia óptica en su centro geométrico comprendida entre 2,0D y 7,0D en valor absoluto, y una potencia óptica en su periferia comprendida entre 1,5D y 6,0D en valor absoluto.
La asfericidad de las microlentes asféricas antes del recubrimiento de la superficie del elemento de lente sobre el que los elementos ópticos se disponen puede variar según la distancia radial desde el centro óptico de dicho elemento de lente.
De forma adicional, la asfericidad de las microlentes asféricas después del recubrimiento de la superficie del elemento de lente sobre el que los elementos ópticos se disponen puede variar, además, según la distancia radial desde el centro óptico de dicho elemento de lente.
Según una forma de realización de la invención, la al menos una microlente refractaria multifocal tiene una superficie tórica. Una superficie tórica es una superficie de revolución que puede crearse haciendo rotar un círculo o arco alrededor de un eje de revolución (eventualmente posicionado a infinito) que no pasa a través de su centro de curvatura.
Las lentes de superficie tórica tienen dos perfiles radiales diferentes a ángulos rectos entre sí, produciendo por tanto dos potencias focales diferentes.
Los componentes de superficie tórica y esférica de lentes tóricas producen un haz de luz astigmático, frente a un único punto focal.
Según una forma de realización de la invención, el al menos uno del elemento óptico que tiene una función óptica no esférica, por ejemplo todos de los elementos ópticos, es una microlente refractaria tórica. Por ejemplo, una microlente refractaria tórica con un valor de potencia de esfera superior a o igual a 0 dioptrías (5) e inferior a o igual a 5 dioptrías (5), y un valor de potencia de cilindro superior a o igual a 0.25 dioptrías (5).
Como una forma de realización específica, la microlente refractaria tórica puede ser un cilindro puro, lo que significa que la potencia meridiana mínima es cero, mientras que la potencia meridiana máxima es estrictamente positiva, por ejemplo inferior a 5 dioptrías.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos están realizados de un material birrefringente. Dicho de otro modo, el elemento óptico se hace de un material que tiene un índice refractario que depende de la dirección de la polarización y la propagación de la luz. La birrefringencia puede cuantificarse como la diferencia máxima entre los índices refractarios mostrados por el material.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tiene discontinuidades, dichos como una superficie discontinua, por ejemplo superficies de Fresnel y/o que tienen un perfil de índice refractario con discontinuidades.
La Figura 3 representa un ejemplo de un perfil de altura de Fresnel de un elemento óptico que puede utilizarse para la invención.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos están realizados de una lente difractiva.
La Figura 4 representa un ejemplo de un perfil radial de lente difractiva de un elemento óptico que puede utilizarse para la invención.
Al menos una de entre, por ejemplo la totalidad, de las lentes difractivas pueden comprender una estructura de metasuperficie tal como se da a conocer en el documento WO2017/176921.
La lente difractiva puede ser una lente de Fresnel cuya función de fase ^(r) tiene n saltos de fase en la longitud de onda nominal, tal como se observa en la Figura 5. Se puede dar a estas estructuras el nombre de "lentes de n-Fresnel" en aras de la claridad, como oposición a lentes de Fresnel unifocales cuyos saltos de fase son valores múltiples 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 P positiva, por ejemplo 35.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos es un componente binario multifocal.
Por ejemplo, una estructura binaria, tal y como se representa en la Figura 6a, visualiza principalmente dos potencias dióptricas, indicadas -P/2 y P/2. Cuando se asocia a una estructura refractaria tal como se muestra en la Figura 6b, cuya potencia dióptrica es P/2, la estructura final representada en la Figura 6c tiene 05 y P potencias dióptricas. El caso ilustrado se asocia con P=35.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de entre, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos es una lente pixelada Un ejemplo de lente pixelada multifocal se da a conocer en Eyal Ben-Eliezer et al, APPLIED OPTICS, Vol. 44, N.214, 10 de mayo 2005.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno de entre, 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 microlente compuesta de superficies continuas definidas por polinomios de Zernike.
Según una forma de realización de la invención, al menos uno, por ejemplo, al menos el 70%, por ejemplo la totalidad de los elementos ópticos son elementos ópticos activos que se pueden activar de forma manual o de forma automática mediante un dispositivo controlador de lentes ópticas.
El elemento óptico activo puede comprender un material que tiene un índice de refracción variable cuyo valor se controla mediante el dispositivo controlador de lentes ópticas.
La invención se ha descrito con anterioridad con la ayuda de formas de realización sin limitación del concepto inventivo general.
Pueden resultar evidentes múltiples modificaciones y variaciones adicionales para los expertos en esta técnica tras hacer referencia a las formas de realización ilustrativas anteriores, que se presentan solamente a modo de ejemplo y que no pretenden limitar el alcance de la invención, el cual se determina solamente mediante las reivindicaciones adjuntas.
En las reivindicaciones, la expresión "que comprende" no excluye otros elementos o etapas, y el artículo indeterminado "un" o "una" no excluye una pluralidad. El simple hecho de que las diferentes características se enumeran en reivindicaciones dependientes diferentes entre sí, no indica que no se pueda utilizar de manera ventajosa una combinación de estas características. Cualesquiera símbolos de referencia en las reivindicaciones no deberían interpretarse como limitantes del alcance de la invención.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.
Claims (12)
1. Elemento de lente de gafas destinado a llevarse puesto delante del ojo de un usuario que comprende:
- un área de refracción que tiene una potencia de refracción basada en una graduación para dicho ojo del usuario;
y
- una pluralidad de al menos dos elementos ópticos contiguos, teniendo al menos un elemento óptico una función óptica de no enfocar una imagen en la retina del ojo del usuario para la visión central y periférica, con el fin de ralentizar la progresión de la refracción anormal del ojo,
en donde el área de refracción está formada como el área distinta de las áreas formadas por la pluralidad de elementos ópticos, en donde el elemento de lente comprende, además, al menos cuatro elementos ópticos, estando los elementos ópticos organizados en al menos dos grupos de elementos ópticos contiguos, estando cada grupo de elementos ópticos contiguos organizado en al menos dos anillos concéntricos que tienen el mismo centro, estando definido el anillo concéntrico de cada grupo de elementos ópticos contiguos por un diámetro interior correspondiente al círculo más pequeño que es tangente a al menos un elemento óptico de dicho grupo y un diámetro exterior correspondiente al círculo más grande que es tangente a al menos un elemento óptico de dicho grupo, y
en donde la distancia entre dos anillos concéntricos sucesivos de elementos ópticos es mayor o igual a 2,0 mm, estando definida la distancia entre dos anillos concéntricos sucesivos por la diferencia entre el diámetro interior de un primer anillo concéntrico y el diámetro exterior de un segundo anillo concéntrico, estando el segundo anillo concéntrico más próximo a la periferia del elemento de lente.
2. El elemento de lente de gafas según la reivindicación 1, en donde al menos los dos elementos ópticos contiguos son independientes.
3. Elemento de lente de gafas según la reivindicación 1 o 2, en donde los elementos ópticos se posicionan en una red.
4. Elemento de lente de gafas según la reivindicación anterior, en donde la red es una red estructurada.
5. Elemento de lente de gafas según la reivindicación anterior, en donde los elementos ópticos se posicionan a lo largo de una pluralidad de anillos concéntricos.
6. Elemento de lente de gafas según las reivindicaciones precedentes, que comprende, además, elementos ópticos posicionados de forma radial entre dos anillos concéntricos.
7. Elemento de lente de gafas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una potencia óptica constante y una primera derivada discontinua entre dos elementos ópticos contiguos.
8. Elemento de lente de gafas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde al menos parte de, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una potencia óptica variable y una primera derivada continua entre dos elementos ópticos contiguos.
9. Elemento de lente de gafas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde al menos uno de entre, por ejemplo la totalidad, de los elementos ópticos tienen una función óptica de enfocar una imagen en una posición distinta a la retina del usuario.
10. Elemento de lente de gafas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde al menos uno de los elementos ópticos es una microlente refractaria tórica.
11. Elemento de lente de gafas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde los elementos ópticos se configuran de modo que a lo largo de la al menos una sección de la lente de la esfera media y/o del cilindro de elementos ópticos aumenta desde el centro de dicha sección hacia la parte periférica de dicha sección.
12. El elemento de lente de gafas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde por cada zona circular que tenga un radio comprendido entre 2 y 4 mm que comprenda un centro geométrico situado a una distancia de la referencia de encuadre que se orienta hacia la pupila del usuario mirando de frente en condiciones de uso normales mayor o igual a dicho radio 5 mm, la proporción entre la suma de las áreas de las partes de los elementos ópticos situados dentro de dicha zona circular y el área de dicha zona circular está comprendida entre el 20% y el 70%.
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