ES3057279T3 - Multifocal intraocular lens - Google Patents

Multifocal intraocular lens

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ES3057279T3
ES3057279T3 ES23180490T ES23180490T ES3057279T3 ES 3057279 T3 ES3057279 T3 ES 3057279T3 ES 23180490 T ES23180490 T ES 23180490T ES 23180490 T ES23180490 T ES 23180490T ES 3057279 T3 ES3057279 T3 ES 3057279T3
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diffractive
iol
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multifocal
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Mickael Attia
Alexander Brodsky
Natan Kaplan
Israel Grossinger
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HANITA LENSES Ltd
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HANITA LENSES Ltd
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Abstract

Un método para determinar secciones transversales de un primer perfil difractivo para una lente intraocular (IOL), comprendiendo dicha IOL al menos una superficie difractiva que incluye una pluralidad de zonas de Fresnel discretas, adyacentes, difractivas y concéntricas, comprendiendo dicho método, seleccionar órdenes difractivas de dicha IOL; seleccionar una primera distribución de flujo de energía normalizada de dichos órdenes difractivos; y emplear el algoritmo de Gerchberg-Saxton para generar secciones transversales de una primera zona que comprende un patrón repetitivo de un primer perfil difractivo de dichas zonas de Fresnel, asociado dicho primer perfil difractivo con dicha primera distribución de flujo de dichos órdenes difractivos. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Lente intraocular multifocal
[0003] Campo de la invención
[0004] La presente invención se refiere a lentes oftálmicas intraoculares, difractivas, multifocales.
[0005] Antecedentes
[0006] Una lente intraocular (IOL) es una lente implantada en el ojo como parte de un tratamiento para cataratas o miopía. Las lentes intraoculares multifocales (IOL) disponibles frecuentemente pueden restaurar la función visual y permitir que se prescinda de las gafas después de su implantación, con grandes niveles de satisfacción del paciente.
[0007] Las IOL multifocales corrigen la visión de lejos, la visión de cerca y todas las distancias de rango medio. Las IOL multifocales mejoran la visión de cerca dividiendo la luz en diferentes focos, lo que cambia la fisiología de la visión debido a la dispersión de la luz que se produce cuando esta entra en el ojo. Las IOL multifocales modernas proporcionan una división más fisiológica de la luz y de este modo optimizan el poder prescindir de las gafas y también proporcionan una mejor calidad de visión y menos síntomas visuales para el paciente. Una IOL multifocal de la técnica anterior se describe en el documento US2007182921A1.
[0008] Los ejemplos anteriores de la técnica relacionada y las limitaciones relacionadas con los mismos pretenden ser ilustrativos y no exclusivos. Otras limitaciones de la técnica relacionada resultarán evidentes para los expertos en la técnica tras una lectura de la memoria descriptiva y un estudio de las figuras.
[0009] Compendio
[0010] Las siguientes realizaciones y aspectos de las mismas se describen e ilustran junto con sistemas, herramientas y métodos que pretenden ser ejemplares e ilustrativos, no limitativos en el alcance.
[0011] La invención se define en la reivindicación 1. Las realizaciones preferidas se definen en las reivindicaciones dependientes.
[0012] En algunas realizaciones la superficie difractiva incluye escalones difractivos diseñados para mantener el perfil difractivo sin cambios entre los escalones y de modo que los escalones difractivos están parcialmente dentro y parcialmente fuera de la curvatura base de la IOL.
[0013] En algunas realizaciones los anillos difractivos concéntricos incluyen un patrón repetitivo de perfiles difractivos. En algunas realizaciones los perfiles son asimétricos.
[0014] En algunas realizaciones los anillos difractivos incluyen un patrón repetitivo de un único perfil difractivo. En algunas realizaciones los anillos difractivos incluyen un patrón repetitivo de dos perfiles difractivos diferentes y en de modo que los anillos difractivos incluyen una única transición desde una primera zona que tiene un patrón repetitivo de un perfil difractivo a una segunda zona periférica que tiene un patrón repetitivo de un segundo perfil difractivo. En algunas realizaciones, la altura de la topografía de la superficie difractiva de la segunda zona periférica se mantiene constante cuando avanza radialmente hacia fuera con respecto a la altura central de la IOL. En algunas realizaciones la sección transversal del perfil de fase radial tiene una geometría asimétrica de doble pico.
[0015] En algunas realizaciones, el grosor de la IOL es variable y se mantiene la curvatura. En algunas realizaciones, el grosor de la IOL es variable y la curvatura es variable. Además de los aspectos y realizaciones ejemplares descritos anteriormente, otros aspectos y realizaciones serán evidentes por referencia a las figuras y por estudio de la siguiente descripción detallada.
[0016] Breve descripción de las figuras
[0017] En las figuras de referencia se ilustran ejemplos de realización. Las dimensiones de los componentes y características mostrados en las figuras se eligen generalmente por conveniencia y claridad de presentación, y no se muestran necesariamente a escala. Las figuras se enumeran a continuación.
[0018] Fig.1A, es una ilustración simplificada, en vista en planta, de una IOL multifocal; y
[0019] Fig.1B, es una ilustración simplificada, en vista en sección transversal, de una superficie difractiva de una IOL multifocal según algunas realizaciones de la presente invención;
[0020] Fig.2A, es una ilustración simplificada, en sección transversal radial, de una topografía de superficie difractiva de una porción de la IOL; y
[0021] Fig. 2B, es una gráfica de distribución de niveles de flujo de energía (potencia) a lo largo de órdenes de difracción específicos asociados con la topografía de superficie difractiva mostrada en la Fig.2A; Fig.3A, es una ilustración simplificada, en sección transversal radial, de una topografía de superficie difractiva de una porción de la IOL; y
[0022] Fig.3B, es una gráfica de distribución de niveles de flujo de energía (potencia) a lo largo de órdenes de difracción específicos asociados con la topografía de superficie difractiva mostrada en la Fig.3A; Fig.4, es una gráfica que superpone dos perfiles de fase radiales según algunos ejemplos de la invención; Fig.5A, es una ilustración simplificada, en sección transversal radial, de una topografía de superficie difractiva de una porción de la IOL de un ejemplo que no forma parte de la materia reivindicada;
[0023] Fig.5B, es una gráfica de distribución de niveles de flujo de energía (potencia) a lo largo de órdenes de difracción específicos asociados con la topografía de superficie difractiva mostrada en la Fig.5A; y Fig.6, es un gráfica de una simulación de una función de transferencia de modulación (MTF) a través del foco de la IOL según algunas realizaciones de la invención; y
[0024] Fig.7, es una ilustración gráfica simplificada que representa un perfil de una porción difractiva de una lente ejemplar según algunas realizaciones de la presente invención.
[0025] Descripción detallada
[0026] Con el fin de comprender mejor la presente invención, tal como se ilustra en las figuras 1A a 6 de los dibujos, se hace referencia en primer lugar a la construcción y el funcionamiento de una lente intraocular (IOL) multifocal. Las lentes intraoculares multifocales (IOL) están diseñadas de manera que produzcan uno, dos, tres o más órdenes difractivos o focos en el eje óptico, de manera que cada punto focal de imagen se forme en la retina cuando un objeto asociado con la imagen está localizado a una distancia correspondiente del ojo. La mayoría de las lentes intraoculares están diseñadas para tener un punto focal refractivo (de lente) y un flujo de energía (potencia) que corresponde a la visión de lejos, es decir, las superficies esféricas/asféricas de la lente están diseñadas para enfocar una imagen de un objeto en la retina cuando el objeto está situado a la distancia de visión alejada del ojo (〉5-6 metros). Las superficies difractivas en la mayoría de las lentes bifocales y trifocales crean focos adicionales a distancias cercanas (30-40 cm) e intermedias (60-80 cm).
[0027] La mayoría de las IOL refractivo-difractivas tienen la misma estructura general - una lente que comprende múltiples anillos, teniendo cada anillo un perfil difractivo que está escalado a la anchura del anillo. Los perfiles difractivos se repiten a lo largo del radio para cada zona de Fresnel. En algunos casos, los anillos también están escalados verticalmente (apodización).
[0028] Según un aspecto de la invención, se proporciona una IOL que comprende escalones difractivos que están parcialmente dentro y parcialmente fuera de la curvatura base de la IOL. En algunas realizaciones, el grosor de la IOL es variable y la curvatura es constante. En algunas realizaciones, el cambio en la curvatura se produce mediante la optimización de la esfericidad entre escalones.
[0029] Según un aspecto de algunas realizaciones de la presente invención se proporciona una IOL que tiene una superficie esférica y una superficie asférica. En algunas realizaciones, la IOL comprende un número asimétrico de órdenes de difracción activos a lo largo del eje óptico del ojo. Según la materia objeto reivindicada, la IOL comprende cinco órdenes difractivos en el eje óptico. En algunas realizaciones, la IOL comprende un patrón difractivo en una o más superficies de la lente. En algunas realizaciones, el patrón difractivo comprende un patrón repetitivo de perfiles difractivos. En algunas realizaciones, los perfiles son asimétricos.
[0030] Ahora se hace referencia a las Fig. 1A y 1B (no dibujadas a escala), en donde la Fig. 1A es una ilustración simplificada, en vista en planta, de una IOL multifocal y la Fig. 1B es una ilustración simplificada, en vista en sección transversal, de una superficie difractiva de una IOL multifocal según algunas realizaciones de la presente invención.
[0031] Como se muestra en la realización ejemplar representada en la Fig.1A, una IOL 100 comprende una superficie difractiva que tiene una pluralidad de secciones o anillos 102 difractivos concéntricos, discretos y adyacentes. En algunas realizaciones, la superficie difractiva de la IOL comprende escalones difractivos que están parcialmente dentro y parcialmente fuera de la curvatura base de la IOL. Esto induce cambios en el estado difractivo entre dos escalones. En algunas realizaciones, el grosor de la IOL es variable pero la curvatura se mantiene. En algunas realizaciones, el cambio en la curvatura se produce por optimización de la esfericidad entre escalones.
[0032] Las ventajas potenciales del diseño descrito son que:
[0033] 1. El diseño de los escalones difractivos no cambia el perfil difractivo entre los escalones. Esto permite tener una IOL multifocal de cualquier potencia añadida y más eficiencia para distancias focales cercanas sin perder contraste para la distancia.
[0034] 2. El diseño de los escalones difractivos permite que los rayos de luz sean paralelos al escalón que es la condición ideal para la difracción.
[0035] En algunas realizaciones los anillos se distribuyen a lo largo de zonas de Fresnel (102-1/102-2). En algunas realizaciones, y como se muestra en la Fig. 1B, la topografía de la superficie 150 de la IOL presenta formas triangulares repetitivas, formas cuadradas o formas parabólicas dependiendo del tipo de lente.
[0036] Se hace referencia ahora a la Fig.2A que es una ilustración simplificada, en sección transversal radial, de una topografía de superficie difractiva de una porción de la IOL y la Fig.2B que es una gráfica de la distribución de los niveles de flujo de energía (potencia) a lo largo de los órdenes difractivos específicos asociados con la topografía de superficie difractiva mostrada en la Fig.2A.
[0037] La Fig.2A representa una sección transversal radial o perfil de fase radial 200 de una topografía de superficie difractiva a través de un anillo concéntrico. La sección transversal específica del perfil de fase radial se genera usando un algoritmo iterativo de Gerchberg-Saxton (GS). La Fig. 2A representa una realización ejemplar de una sección transversal de perfil de fase radial que muestra una sección transversal asimétrica de doble pico que tiene una topografía de superficie difractiva local casi simétrica. El perfil de fase radial 200 se convierte en un perfil de altura que se integra radial y parabólicamente a cada una de las zonas de Fresnel (anillos) de la lente difractiva con una distancia focal específica.
[0038] Los autores de esta divulgación han constatado que la función de topografía de superficie difractiva local simétrica combinada con un número impar de órdenes de difractivos, por ejemplo, 1, 3, 5, 7 o 9 órdenes difractivos, y específicamente un número de órdenes difractivos mayor que tres, aumenta la eficiencia de transmisión de luz global de la IOL por encima del 90 % y en algunos casos hasta al menos el 93 %.
[0039] Según la materia reivindicada, la IOL 100 comprende cinco órdenes difractivos en el eje óptico.
[0040] En algunas realizaciones, uno de los órdenes difractivos, p. ej. la distancia focal de visión de lejos, tiene un alto nivel de flujo de energía. Según la materia reivindicada, los órdenes difractivos -1 se suprimen completamente. Según la materia reivindicada, los cinco órdenes difractivos o focos corresponden a los siguientes cinco órdenes difractivos: -2, -1, 1 y 2, que son órdenes difractivos difractados producidos por el patrón difractivo y un único orden 0, que es la potencia refractiva producida por las superficies esféricas/asféricas de la IOL. En algunas realizaciones, las superficies esféricas/asféricas de la lente están diseñadas para enfocar una imagen en la retina cuando el objeto del que se forman imágenes está localizado a una distancia intermedia del ojo, entre la visión de cerca (~30-40 cm) y la visión de lejos (varios metros).
[0041] Según la materia objeto reivindicada; y como está representado en la Fig.2B, de los cinco órdenes difractivos, el orden difractivo -2 que corresponde a la visión de lejos tiene el nivel de flujo de energía más alto. En algunas realizaciones, de los órdenes difractivos restantes, el orden difractivo 2, que corresponde a la visión de cerca, tiene el nivel de flujo de energía más alto. Según la materia reivindicada, se suprime el orden difractivo -1. Se hace referencia ahora a la Fig.3A que es una ilustración simplificada, en sección transversal radial, de una topografía de superficie difractiva de una porción de la IOL y la Fig.3B, que es un gráfico de la distribución de niveles de flujo de energía a lo largo de órdenes difractivos específicos asociados con la topografía de superficie difractiva mostrada en la Fig.3A.
[0042] Las figuras 3A y 3B muestran un diseño diferente al ilustrado en las figuras 2A y 2B, sin embargo, ambas han sido diseñadas usando el mismo método de generación de perfil mediante un algoritmo iterativo de Gerchberg-Saxton (GS) y la conversión del perfil de fase en un perfil de altura que está integrado radial y parabólicamente a cada una de las zonas (anillos) de Fresnel de la lente difractiva con una distancia focal específica.
[0043] La Fig.3A representa un ejemplo adicional de una sección transversal radial o perfil de fase radial 300 de una topografía de superficie difractiva a través de un anillo concéntrico. La Fig. 3A representa una realización ejemplar de un perfil de fase radial que muestra una sección transversal asimétrica de doble pico que tiene una topografía de superficie difractiva local casi simétrica.
[0044] El perfil de fase radial 300 se convierte en un perfil de altura que se integra radial y parabólicamente a cada una de las zonas de Fresnel (anillos) de la lente difractiva con una distancia focal específica.
[0045] En algunas realizaciones, y como está representado en la Fig. 3B, de los cinco órdenes difractivos, el orden difractivo -2 que corresponde a que la visión de lejos tiene el nivel de flujo de energía más alto. En algunas realizaciones, de los restantes órdenes difractivos, el orden difractivo 2, que corresponde a la visión de cerca, tiene el nivel de flujo de energía más alto y el nivel de flujo de energía en el orden 0 es más alto que el nivel de flujo de energía en el orden difractivo 1. Según la materia reivindicada se suprime el orden difractivo -1. Como se muestra en la Fig. 4, que es un gráfico que superpone el perfil de fase radial 300 sobre el perfil de fase radial 200, se demuestran diferencias de fase entre los diseños según algunos ejemplos de la invención. Cuando se utiliza esta técnica con más de 5 focos (por ejemplo 7), la distancia focal difractiva determina la localización del foco lejano (orden difractivo -3) y el foco cercano (orden difractivo 3) y la distancia focal refractiva (superficies esféricas) determina la localización de uno de los focos intermedios (orden 0). En la realización ejemplar representada en la Fig. 4, el perfil de fase radial 200 comprende las fases: 1, 0, 0,333, 0,38 y 0,637, y el perfil de fase radial 300 comprende las fases: 1, 0, 0,6, 0,45 y 0,65. En algunas realizaciones, la IOL comprende dos zonas - una zona central 102-1 (Fig.1A y 1B) y una zona periférica 102-2. En algunas realizaciones, el patrón difractivo de la zona central 102-1 no está apodizado. En algunos entornos, el patrón difractivo de la zona periférica 102-2 no está apodizado. La altura de la topografía de la superficie difractiva de la zona 102-2 se mantiene constante y no tiene una reducción de altura de escalón gradual cuando avanza radialmente hacia fuera con respecto a la altura central de la IOL. Esta disposición y diseño están planificados en orden difractivo para variar la distribución de intensidad cuando se aumenta la apertura y permitir un flujo de luz aumentado, incluso si no se enfoca de manera óptima, con luz de dilatación de la pupila (ambiental de baja intensidad).
[0046] Una ventaja potencial en este diseño es que el diseño de apodización permite una eficiencia de difracción cercana al 100 %, minimizando así la pérdida de luz.
[0047] Para modificar la distribución de intensidad según el tamaño de apertura, la técnica utilizada aquí es cambiar el patrón difractivo en cualquier radio de la lente intraocular o en una de las zonas de Fresnel (o cerca de una de ellas) para un mejor rendimiento. Para esta invención, la transición de diseño se produjo en un radio de ~ 1,228 mm.
[0048] Según se muestra en las Fig. 5A y 5B, la Fig. 5A representa un ejemplo de una sección transversal radial o perfil de fase radial 500 de una topografía de superficie difractiva a través de un anillo concéntrico de la zona periférica de la IOL según un ejemplo que no cae dentro del alcance de la materia reivindicada.
[0049] La Fig. 5A representa una realización ejemplar de una sección transversal de perfil de fase radial en la zona periférica 102-2 de la IOL que muestra una sección transversal asimétrica de un solo pico que tiene una topografía de superficie difractiva local casi simétrica.
[0050] En algunas realizaciones, una sección transversal de perfil de fase radial en la zona periférica de IOL 102-2 comprende una sección transversal asimétrica de doble pico que tiene una topografía de superficie difractiva local casi simétrica. El perfil de fase radial 500 se convierte en un perfil de altura que se integra radial y parabólicamente a cada una de las zonas de Fresnel (anillos) de la lente difractiva con una distancia focal específica.
[0051] En algunas realizaciones, y como se representa en la Fig. 5B, el nivel de energía del flujo disminuye desde el orden difractivo lejano al orden difractivo cercano con dos órdenes suprimidos en -1 y 1.
[0052] La fase obtenida en el plano de fuente y usada en el diseño (en radio 1,228 mm) representado en las Fig. 5A y 5B se obtiene usando intensidad objetivo normalizada [1, 0, 0,5, 0, 0,34] en el algoritmo de Gerchberg-Saxton (GS).
[0053] Además, para el ajuste fino de la lente intraocular, puede ajustarse todo el perfil de altura difractivo (antes y después de la transición desde la zona 102-1 de IOL a la zona 102-2 de IOL). En el ejemplo representado en las Fig. 5A y 5B, el primer perfil difractivo antes de la transición ha sido aumentado en un 5 % y el segundo perfil difractivo después de la transición ha sido aumentado en un 12 %. Nuestra IOL multifocal, basada en el orden cero para la visión intermedia, tiene una alta eficiencia - superior al 90 % - en los órdenes difractivos (-2, -1, 0, 1, 2) utilizados.
[0054] Se hace referencia ahora a la Fig.6, que es una gráfica de una simulación de una función de transferencia de modulación (MTF) a través del foco de la IOL según algunas realizaciones de la invención. Como se muestra en la realización ejemplar representada en la Fig.5, se han dibujado tres gráficas para tres niveles de diámetro de pupila del ojo: gráfica 602 para un diámetro de pupila de 2 mm (es decir, condición de luz intensa), gráfica 604 para un diámetro de pupila de 4,5 mm (es decir, condición de luz baja) y gráfica 606 para un diámetro de pupila de 3 mm (es decir, condición de luz normal).
[0055] Las gráficas representadas en la Fig. 6 muestran la naturaleza bifásica de la IOL en los tres niveles de luz ambiental mostrados, sin embargo, a medida que disminuye el nivel de luz ambiental provocando un cambio en el diámetro de la pupila de 2 mm a 4,5 mm, el valor de MTF aumenta correspondientemente en el intervalo de visión lejana de la IOL, aun cuando dicho rango queda limitado desde un intervalo dióptrico comprendido aproximadamente entre 22 y 24,5 a un intervalo dióptrico más estrecho comprendido aproximadamente entre 23 y 23,75, lo que permite una visión mejorada en condiciones de baja intensidad lumínica.
[0056] La Fig.7, es una ilustración gráfica simplificada que representa un perfil de una porción difractiva de una lente ejemplar según algunas realizaciones de la presente invención. Como se muestra en la Fig. 7, el perfil de sección transversal representado comprende una topografía asimétrica de un solo pico que comprende una pluralidad de picos que tienen una altura de entre 1,5 y 2,5 uM dispersados a lo largo de una porción del radio de la lente entre 0 y 3000 uM.
[0057] A lo largo de esta solicitud, diversas realizaciones de esta invención pueden presentarse en forma de intervalos. Debe entenderse que la descripción en forma de intervalos es meramente por conveniencia y brevedad, y no debe interpretarse como una limitación inflexible del alcance de la invención. Por consiguiente, debe considerarse que la descripción de un intervalo divulga específicamente todos los posibles subintervalos, así como los valores numéricos individuales comprendidos dentro de dicho intervalo. Por ejemplo, la descripción de un intervalo tal como de 1 a 6 debe considerarse como que divulga específicamente subintervalos tales como de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, de 2 a 4, de 2 a 6, de 3 a 6, etc., así como números individuales dentro de ese intervalo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto se aplica independientemente de la amplitud del intervalo. Siempre que se indica un intervalo numérico en el presente documento, se pretende que incluya cualquier número citado (fraccionario o entero) dentro del intervalo indicado. Las frases "que varía/varía entre" un primer número indicado y un segundo número indicado y "que varía/varía desde" un primer número indicado “a” un segundo número indicado, se usan en el presente documento de manera intercambiable y se pretende que incluyan el primer y el segundo número indicado y todos los números fraccionarios y enteros entre los mismos. En la descripción y las reivindicaciones de la solicitud, cada una de las palabras "comprende" "incluye" y "tiene", y sus formas, no se limita necesariamente a elementos de una lista con los que las palabras puedan estar asociadas.
[0058] Las descripciones de las diversas realizaciones de la presente invención han sido presentadas con fines ilustrativos pero no pretenden ser exhaustivas ni limitarse a las realizaciones divulgadas. Muchas modificaciones y variaciones serán evidentes para alguien con conocimiento ordinarios en la técnica sin apartarse del alcance de las reivindicaciones.
[0059] La terminología usada en el presente documento fue elegida para explicar mejor los principios de las realizaciones, la aplicación práctica o la mejora técnica respecto de las tecnologías encontradas en el mercado, o para permitir que otros con conocimientos ordinarios en la técnica entiendan las realizaciones descritas en el presente documento.

Claims (14)

1. REIVINDICACIONES
1. Lente intraocular multifocal (IOL) que comprende:
al menos una superficie difractiva que incluye una pluralidad de zonas de Fresnel difractivas, concéntricas, discretas y adyacentes;
comprendiendo dichas zonas de Fresnel una primera zona central que tiene un patrón repetitivo de un primer perfil de fase difractiva radial y una segunda zona periférica que tiene un patrón repetitivo de un segundo perfil de fase difractiva radial;
produciendo cada uno de dichos primer y segundo perfiles difractivos de fase radial una distribución asimétrica del flujo de energía a lo largo de cinco órdenes difractivos: -2, -1, 0, 1 y 2;
de dichas primera y segunda zonas, dicho orden -2 proporciona una visión de lejos, dicho orden 2 proporciona una visión de cerca y dicho orden 0 proporciona una primera visión intermedia;
de dicha primera zona, dicho orden 1 proporciona una segunda visión intermedia y dicho orden -1 es suprimido; y
de dicha segunda zona, se suprimen dicho orden -1 y dicho orden 1.
2. IOL multifocal según la reivindicación 1, en donde el flujo de energía de dicho orden -2 producido por dicha primera zona es el mayor de los cinco órdenes producidos por dicha primera zona.
3. IOL multifocal según la reivindicación 1, en donde el flujo de energía de dicho orden -2 producido por dicha segunda zona es mayor que el flujo de energía de dicho orden 2 producido por dicha segunda zona.
4. IOL multifocal según la reivindicación 1, en donde dichos órdenes -2, 0 y 2 producidos por dicha segunda zona tienen un flujo de energía que disminuye cuando aumenta el número de orden.
5. IOL multifocal según la reivindicación 1, en donde una sección transversal de al menos uno de dichos primero y segundo perfiles de fase difractiva radial es asimétrica.
6. IOL multifocal según la reivindicación 1, en donde una sección transversal de al menos uno de dichos primero y segundo perfiles de fase difractiva radial tiene una geometría asimétrica de doble pico.
7. IOL multifocal según la reivindicación 1, en donde dicha superficie difractiva comprende escalones difractivos.
8. IOL multifocal según la reivindicación 7, en donde dichos escalones están parcialmente dentro y parcialmente fuera de una curvatura de base de la IOL.
9. IOL multifocal según la reivindicación 7, en donde el grosor de la IOL es variable y se mantiene una curvatura de la IOL entre dichos escalones.
10. IOL multifocal según la reivindicación 7, en donde el espesor de la IOL es variable y una curvatura de la IOL es variable entre dichos escalones.
11. IOL multifocal según la reivindicación 7, en donde la altura de la topografía de la superficie difractiva de dicha segunda zona periférica se mantiene constante cuando avanza radialmente hacia fuera con respecto a la altura central de la IOL.
12. IOL multifocal según la reivindicación 1, con una eficiencia superior al 90 % en dichos cinco órdenes de difracción.
13. IOL multifocal según la reivindicación 12, en donde dicha eficiencia es de al menos el 93 %.
14. IOL multifocal según la reivindicación 1, en donde una transición desde dicha primera zona a dicha segunda zona se produce en un radio de aproximadamente 1,228 mm.
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