JPH0682333A - レンズ屈折力分布観察装置 - Google Patents

レンズ屈折力分布観察装置

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JPH0682333A
JPH0682333A JP3342186A JP34218691A JPH0682333A JP H0682333 A JPH0682333 A JP H0682333A JP 3342186 A JP3342186 A JP 3342186A JP 34218691 A JP34218691 A JP 34218691A JP H0682333 A JPH0682333 A JP H0682333A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 パタ−ンを通して累進多焦点レンズの屈折力
分布を観察し、簡単に累進多焦点レンズの遠用部や近用
部の位置を求める。 【構成】 規則的に配列された複数の幾何学パタ−ンを
生成するグラフィック生成回路により生成された幾何学
パタ−ンをディスプレイに表示し、被検レンズを介して
見るパタ−ンの歪みからレンズの屈折力分布を観察す
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は被検レンズ、殊に眼鏡レ
ンズの屈折力分布を観察する装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、普及の著しい累進多焦点レンズは
屈折力分布が遠用部から累進帯を経て近用部へと連続的
に変化している。外観上、単焦点レンズと変わりなく、
遠用部と近用部の位置も区別できないものとなってい
る。従って、レンズがメ−カ−から提供される段階等の
加工されていないレンズにおいては、遠用部、近用部の
位置等が記されている。また、レンズの各々の銘柄に対
する遠・近用部の位置が寸法で示されており、基準位置
や加入度数等を示すかくしマ−クをもとに寸法を測定
し、各部の位置を求めたり、それら寸法に従った紙等に
印刷されたレイアウトチャ−ト等にレンズを当てて求め
ている。そして、遠・近用部の屈折力を各部の位置でレ
ンズメ−タにより測定している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、レンズ
が加工され、枠入れされると、遠・近用部の位置を特定
することは困難である。遠・近用部の位置を寸法を測定
して求める作業においては、簡単な作業とはいえず、多
大な時間を要するものである。また、指定された遠・近
用部の位置に誤りがある場合でも、光学的に正しい位置
であるかを確認する手段がなく、誤った測定をすること
になる。本発明の目的は上記の問題点に鑑み、パタ−ン
を通して累進多焦点レンズの屈折力分布を観察し、簡単
に累進多焦点レンズの遠用部や近用部の位置を求める装
置を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明のレンズ屈折力分
布観察装置は、上記目的を達成するために以下の構成を
有することを特徴としてしている。 (1) 規則的に配列された幾何学パタ−ンを生成する
パタ−ン生成手段と、該生成手段により生成された幾何
学パタ−ンを表示する表示手段とを有し、被検レンズを
介して見るパタ−ンの歪みからレンズの屈折力分布を観
察することを特徴としている。
【0005】(2) (1)の幾何学パタ−ンは、複数
の幾何学パタ−ンを有し、パタ−ンを選択する選択スイ
ッチを設けたことを特徴としている。
【0006】(3) (1)の幾何学パタ−ンは、その
間隔や大きさを変更する変更スイッチを設けたことを特
徴としている。
【0007】(4) (1)のパタ−ン生成手段は任意
の角度の回転移動、任意の角度方向の平行移動を可能と
するものであり、移動選択スイッチを設けたことを特徴
としている。
【0008】(5) (4)の移動は、移動速度の変化
が可能であることを特徴としている。
【0009】(6) (1)のパタ−ン生成手段はコン
ピュ−タグラフィック生成回路であることを特徴として
いる。
【0010】(7) (1)の屈折力分布観察装置を被
検レンズの屈折力を測定するレンズメ−タに具備させた
ことを特徴としている。
【0011】(8) (7)のレンズ屈折力分布観察装
置において、パタ−ン表示手段は被検レンズの光学中心
と測定光軸との位置合わせのためのディスプレイと兼用
することを特徴としている。
【0012】(9) (7)のレンズ屈折力分布観察装
置において、レンズメ−タの測定屈折力値に基づいてパ
タ−ンの間隔や大きさ等を自動的に選択することを特徴
としている。
【0013】
【実施例1】図1は1実施例の装置の外観図である。1
は被検物である眼鏡(フレ−ムに入れられた眼鏡レン
ズ)であり、眼鏡1は鼻に模した鼻パッド2及び左右の
フレ−ム支持台3によって保持される構造となってい
る。鼻パッド2は筐体4上を案内溝5に沿って左右にス
ライド可能となっており、枠入れされていない単レンズ
測定時には左又は右端に移動する。左右のフレ−ム支持
台3は高さの調節が可能となっている。通常の用法にお
いては、厳密な高さ調節は必要ないが、ディスプレイ面
とレンズとの距離を変えることによりパタ−ンの大きさ
を変えるときはモ−タ等によるフレ−ム支持台3の駆動
制御が望ましい。
【0014】6はグラフィック表示するためのディスプ
レイで、CRTディスプレイである。CRTディスプレ
イ6の代わりに種々のパタ−ンをコンピュ−タグラフィ
ック像で作り出すことができるEL、LCD、プラズマ
等のグラフィックディスプレイを使用することができ
る。むしろ、装置の小型化及び画像歪みの観点からは、
背面照光付(バックライト)LCDパネル、ELパネ
ル、プラズマディスプレイ等の方が好ましい。
【0015】7は操作スイッチ群であり、操作スイッチ
群7はパワ−スイッチと、A,B,C,Dの4つのスイ
ッチからなる。図2は、操作スイッチ群7のA,B,
C,Dの4つのスイッチの機能を説明するための図であ
る。スイッチAはCRTディスプレイ6に投影する屈折
力分布の観察のためのパタ−ンを選択するスイッチであ
る。パタ−ンは、格子群、点群、平行直線群、同心円群
の4種類あり、図2の(1)に示すように、スイッチA
を押すと、順に切り換わる構成となっている。
【0016】スイッチBは、パタ−ンの大きさや間隔等
を変更させるためのモ−ド切換えスイッチであり、大き
さ、移動の有無及び方向、移動速度を選択するモ−ドに
切換える。スイッチBを押すと、図2の(2)に示すよ
うに、順次切換わる。スイッチC,Dは、図2の(3)
に示すように、スイッチBで選択されたモ−ドに対応し
て、パタ−ンの大きさ、移動の仕方等の各項目を変更す
るスイッチである。移動の仕方として、パタ−ンの縦、
横、対角線方向の平行移動や回転移動がある。なお、ス
イッチA,B,C,Dにより、それぞれ選択される項目
はCRTディスプレイの画面下方に表示される。
【0017】図3は本装置の回路ブロック図を示す。操
作スイッチ群7で選択されたスイッチ信号は、処理され
た後マイクロコンピュ−タ回路10に入力される。マイ
クロコンピュ−タ回路10は描画機能を備えるCRTコ
ントロ−ラ11に指令して描画情報とラッチ12を介し
てアドレス情報をフレ−ムバッファメモリ13に送り、
フレ−ムバッファメモリ13の各画面にパタ−ンや文字
を書き込む。フレ−ムバッファメモリ13はa,b,
c,dの4画面分を備え、画面aにはスイッチA,B,
C,Dのそれぞれの機能情報が書き込まれ、CRTディ
スプレイ6の画面下方に表示させるようにする。画面
b,cには、平行移動、回転移動等の動画的機能を達成
する情報を書き込む。動画的機能の達成は次のようにし
て行う。操作スイッチ群7により選択されたパタ−ンを
CRTコントロ−ラ11により画面bに書き込み表示さ
せ、その間に画面bをわずかに移動したパタ−ンを画面
cに描画し、画面bの表示完了後、画面cに切換える。
これを交互に繰り返し行うことにより、連続的に移動し
て見える。
【0018】なお、CRTコントロ−ラ11の能力によ
ってはフレ−ムバッファメモリ13は1画面分でも前記
機能を達成することが可能である。各画面に書き込まれ
た情報はマイクロコンピュ−タ回路10の指令でフレ−
ムバッファメモリ13から情報を読みだし、画面合成回
路14で画面合成される。合成された画面信号は、並列
−直列変換回路15で直列に変換され、デジタル・アナ
ログ変換回路16でアナログの映像信号に変換される。
映像信号は水平同期信号と垂直同期信号により同期を取
り、CRTディスプレイ6上に映出する。
【0019】以上のような構成の装置に装置において、
パタ−ンの使用方法について説明する。累進焦点レンズ
を通してパタ−ンを見た場合、パタ−ンの歪み具合か
ら、累進部、近用部及び全体の屈折力分布がほぼわかる
(図4参照)。しかしながら、同一レンズでも、屈折力
の分布状態のわかりやすい、歪み具合の差がはっきり表
れるパタ−ンの間隔がある。さらに、レンズには様々な
屈折力のレンズがあり、パタ−ンの種類も一種類だけで
は全てのレンズに応じきれない。また、パタ−ンは静止
しているだけよりも、移動した場合、レンズの全ての面
をパタ−ンが通ることになり、静止時よりも分布がわか
りやすい。
【0020】次に、各パタ−ンについてその特徴的使用
方法を示す。 (格子群)格子群の移動方向としては、格子の縦、横に
平行な移動、対角線方向の移動、回転移動等が考えられ
る。操作者から見て縦方向への移動は、フレ−ムの上下
方向の変化(縦線は静止しているように見える)と横線
の曲がりから横方向の分布もわかる。横方向の移動はそ
の逆となる。格子の移動方向は、縦方向、横方向の移動
よりも、対角線方向の移動または回転移動の方が縦、横
方向の直線が同時に変化するため、歪みの変化がわかり
やすい。
【0021】(点群)点群は格子の交点の集まりであ
り、乱視レンズ、乱視付累進多焦点レンズを通して点群
パタ−ンを見た場合、点像は歪みのある大小の点像に見
え、明るさの変化や不整列な部分を強調する効果があ
る。
【0022】(平行直線群)複数の平行線からなるパタ
−ンは格子の一方(縦または横線)を省略したものであ
るから、回転させることにより、乱視レンズ、乱視付累
進多焦点レンズの乱視軸方向の特定に使用できる(この
時、回転角度は、画面の端に表示すると都合が良い)。
この変形として、多くの手動式レンズメ−タに採用され
ている直交する数本の直線群(クロスタ−ゲット)で、
線幅を等しく構成して、回転すれば両者の線の濃さによ
り乱視軸方向をより明確に知ることができる。
【0023】(同心円群)同心円状パタ−ンは乱視レン
ズの光学中心または累進レンズの遠用部中心に同心円の
中心を合わせれば、その屈折力変化に対応した円形状か
らのずれにより分布を観察することができる。
【0024】次に本装置の操作手順を簡単に示す。パワ
−スイッチにより電源を投入する。CRTディスプレイ
6上には格子群パタ−ンが表示されている。フレ−ム支
持台3にフレ−ムをセットする。支持台にセットするこ
とで、水平に保持されるとともにディスプレイ横方向に
対し平行にセットされる。フレ−ム支持台3の高さは上
下できるので、レンズの屈折力に応じて屈折力分布を観
察しやすい高さにセットする。
【0025】パタ−ンを変更するには、スイッチAによ
り変更することができる。また、パタ−ンの間隔もスイ
ッチBにより選択し、スイッチC,Dにより、パタ−ン
の歪みの大きい、観察しやすい間隔を選択することがで
きる。また、パタ−ンを移動させる場合はスイッチBに
より移動を選択し、スイッチCでその方向を選択する
と、移動がスタ−トする。静止させる場合はスイッチD
で行う。さらに、スイッチBで速度を選択し、スイッチ
C,Dにより移動速度を変更させることができる。屈折
力分布の観察を行い、累進多焦点レンズの遠・近用部の
位置に印を付ける。乱視レンズであれば、その軸方向に
印を付ける。クロスタ−ゲット(直交する直線群)の場
合はその角度も表示されるようにすることができる。
【0026】
【実施例2】図5はレンズの屈折力分布観察機能を備え
る自動レンズメ−タの外観図である。なお、被検レンズ
の屈折力の測定自体に関しては、本発明とは関連性が薄
いのでその説明を省略するが、その光学系や演算方法に
ついては本出願人の出願による特願昭58−12525
4号(名称オ−トレンズメ−タ)等を参照にされたい。
20はレンズ載置台、21はディスプレイである。ディ
スプレイ21は通常は被検レンズの光学中心と測定光軸
との位置合わせのためのタ−ゲットやアライメントマ−
クが表示されるが、屈折力分布観察のための格子群等の
パタ−ンを選択的に表示する
【0027】本実施例の装置では、遠点の屈折力が測定
された状態で操作スイッチ群のスイッチにより屈折力分
布観察モ−ドに切換えられたときは(レンズがフレ−ム
に枠入れされているときも遠点の位置は容易にわか
る)、パタ−ンの間隔や大きさが自動的に選択される。
本実施例では、加入度数は比較的狭い範囲で変わる点に
着眼して遠点の屈折力を基準にパタ−ンの間隔や大きさ
を選択する。測定された屈折力値に応じ、最適なパタ−
ンの選択はプログラム内の予め定められた屈折力とパタ
−ンの間隔や大きさ等の対応テ−ブルにより行われる。
凸レンズの場合凸レンズを通してみるとパタ−ンが拡大
して見えるので、標準より狭い間隔のパタ−ンが好まし
く、度数が高くなればその間隔はより狭くし、凹レンズ
の場合はその逆である。屈折力分布観察モ−ドへの切換
えは、自動レンズメ−タに通常具備する累進測定モ−ド
への切換えがあったときには、遠点度数記憶スイッチの
動作に引き続き自動的に行うようにしても良い。
【0028】
【発明の効果】本発明によれば、累進多焦点レンズの近
用部の位置や屈折力分布を時間を掛けずに簡単に測定す
ることができ、乱視レンズや乱視付累進多焦点レンズの
乱視軸方向も簡単に測定できる。また、累進多焦点レン
ズの使用者が度の進行により、新しいレンズを作成する
場合、加入度数の進行だけでなく、屈折力分布の類似の
慣れやすいものを使用者に提供することできる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例1の装置の外観図である。
【図2】スイッチA,B,C,Dのそれぞれの機能を説
明するための図である。
【図3】実施例1の回路ブロック図である。
【図4】レンズを通してパタ−ンを見た図である。
【図5】レンズの屈折力分布観察機能を備えるレンズメ
−タの外観図である。
【符号の説明】
6 CRTディスプレイ 7 操作スイッチ群 11 CRTコントロ−ラ 13 フレ−ムバッファ−メモリ 15 並列−直列変換回路 21 ディスプレイ

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 規則的に配列された幾何学パタ−ンを生
    成するパタ−ン生成手段と、該生成手段により生成され
    た幾何学パタ−ンを表示する表示手段とを有し、被検レ
    ンズを介して見るパタ−ンの歪みからレンズの屈折力分
    布を観察することを特徴とするレンズ屈折力分布観察装
    置。
  2. 【請求項2】 請求項1の幾何学パタ−ンは、複数の幾
    何学パタ−ンを有し、パタ−ンを選択する選択スイッチ
    を設けたことを特徴とするレンズ屈折力分布観察装置。
  3. 【請求項3】 請求項1の幾何学パタ−ンは、その間隔
    や大きさを変更する変更スイッチを設けたことを特徴と
    するレンズ屈折力分布観察装置。
  4. 【請求項4】 請求項1のパタ−ン生成手段は任意の角
    度の回転移動、任意の角度方向の平行移動を可能とする
    ものであり、移動選択スイッチを設けたことを特徴とす
    るレンズ屈折力分布観察装置。
  5. 【請求項5】 請求項4の移動は、移動速度の変化が可
    能であることを特徴とするレンズ屈折力分布観察装置。
  6. 【請求項6】 請求項1のパタ−ン生成手段はコンピュ
    −タグラフィック生成回路であることを特徴とするレン
    ズ屈折力分布観察装置。
  7. 【請求項7】 請求項1の屈折力分布観察装置を被検レ
    ンズの屈折力を測定するレンズメ−タに具備させたこと
    を特徴とするレンズ屈折力分布観察装置。
  8. 【請求項8】 請求項7のレンズ屈折力分布観察装置に
    おいて、パタ−ン表示手段は被検レンズの光学中心と測
    定光軸との位置合わせのためのディスプレイと兼用する
    ことを特徴とするレンズ屈折力分布観察装置。
  9. 【請求項9】 請求項7のレンズ屈折力分布観察装置に
    おいて、レンズメ−タの測定屈折力値に基づいてパタ−
    ンの間隔や大きさ等を自動的に選択することを特徴とす
    るレンズ屈折力分布観察装置。
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