JPH0690368B2 - 累進多焦点レンズ及び眼鏡 - Google Patents

累進多焦点レンズ及び眼鏡

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JPH0690368B2
JPH0690368B2 JP60150512A JP15051285A JPH0690368B2 JP H0690368 B2 JPH0690368 B2 JP H0690368B2 JP 60150512 A JP60150512 A JP 60150512A JP 15051285 A JP15051285 A JP 15051285A JP H0690368 B2 JPH0690368 B2 JP H0690368B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、主として老視になつた人がそれを補うために
使用する累進多焦点レンズの屈折面の構造およびその累
進多焦点レンズを使用した眼鏡の構造に関する。
〔発明の概要〕
本発明は累進多焦点レンズにおいて、累進多焦点レンズ
の中央基準線に沿つての加入度数の勾配を充分に緩やか
にし、かつその線上での非点収差も小さく抑え、さらに
遠用部領域内の明視域(非点収差0.5デイオプトリー以
下の部分。詳細は後述。)の幅を従来より大幅に小さく
することにより、中間部領域に広く良好な視野をもち、
像の揺れも少ない累進多焦点レンズを実現するものであ
る。またそのレンズを使用した眼鏡において枠入加工時
のアイポイントを中央基準線上の遠用中心より近用中心
の方向に5mmないし15mm離れた位置に定めることによ
り、中・近距離での視作業に適した眼鏡を実現するもの
である。
〔従来技術〕
まず累進多焦点レンズについて説明する。
累進多焦点レンズは、高齢者における眼の水晶体の調整
機能の低下を補うために開発されたものであり、その基
本的な構造はつぎのようになつている。
累進多焦点レンズを構成する凸面および凹面の一対の屈
折面のうち、凸面の屈折面は部分的に異なる面屈折力を
有し遠方のものから手元のものまでを見るのに適するレ
ンズの屈折力を与える働きをしており、凹面の屈折面は
眼鏡使用者の各々の眼の処方に合わせ、その近視、遠
視、乱視等を矯正する働らきをしている。凸面と凹面に
よるその働きを交替させた構造にすることも可能である
が製造のし易さ等の理由により一般に上記の構造が採ら
れている。その屈折面の構成に関しては特公昭49−3595
号公報、特公昭52−20271号公報、特願昭54−41915号公
報、特願昭55−171569号公報、特願昭55−175601号公報
等に多くの方法が記載されている。累進多焦点レンズの
特徴である凸面屈折面の構造についてさらに説明を加え
ると、その屈折面は第2図のようにおおよそ領域分けを
することができる。図中の1,2,3はそれぞれ遠用部領
域、中間部領域、近用部領域と呼ばれ、それぞれ遠方視
(およそ1mないし2mより遠くのものを見る)、中間視
(および50cmから1mないし2mの間のものを見る)、近方
視(および50cmより手前のものを見る)に適した屈折力
をレンズに与える部分である。図のMは中央基準線と呼
ばれ、レンズのほぼ中央を上下方向に伸びておりレンズ
を左右に分けている。この中央基準線は、この図のよう
に左右対称に分割する場合には「主子午線」、そうでな
い場合は「主注視線」と呼ばれることもある。中央基準
線は累進多焦点レンズの屈折面の構造上で重要な役割り
をはたしている。すなわち中央基準線上では第3図のよ
うに屈折力(正確には面屈折力)が変化しており、累進
多焦点レンズの基本的な機能をもたらしている。この図
は縦軸に中央基準線上の位置、横軸に屈折力を表わす。
この図のように屈折力はA点からB点にかけて漸進的に
増加しており、A点より上方の部分およびB点より下方
の部分においてはほぼ一定か、小さな変化しかしない。
この屈折力の変化の節点A,Bはそれぞれ遠用中心および
近用中心を呼ばれており、第2図のようにA点より上方
を遠用部領域、B点より下方を近用部領域、それら間の
部分を中間部領域と考えることができる。無論、累進多
焦点レンズの屈折面上では屈折力が連続的に変化してお
り、前述の3領域を明確に分けることはできない。しか
し、レンズの構造を考える上で有効な手段として領域分
けの考え方が一般に採用されている。
この遠用中心から近用中心の間で付加される屈折力の増
加分は加入度と呼ばれる。加入度は初歩の老視のための
0.5デイオプトリー(以下、Dと記す)から、強度の老
視のための3.5Dまでの値が一般的に採られている。
レンズ表面の屈折力、すなわち面屈折力Sはその表面に
おける曲率C(単位はm-1)とつぎのような関係をもつ
ている。
S=(n−1)×C(デイオプトリー) ここでnはレンズ素材の屈折率である。レンズ素材の屈
折率は一定であるから、曲率と面屈折力は比例の関係に
ある。従つて第3図は中央基準線の曲率の変化と見なす
ことができる。このようにレンズのほぼ中央を走る中央
基準線において曲率が変化していることから、累進多焦
点レンズの凸側表面は遠用部領域から近用部領域にかけ
て非球面な形状となつている。そのためその表面上の1
点における曲率は方向により値が異なり、その曲率の最
大のものC1と最小のものC2(これらは主曲率と呼ばれ
る)の差に応じて、つぎの式で示されるだけの面屈折力
の差がそのレンズ表面上の点に生ずる。
(n−1)×|C1−C2|(デイオプトリー) これはレンズの光学性能上では非点収差として現われ
る。従つて以下本明細書中においては非点収差をこの面
屈折力の差の意味で使用する。第4図は従来の累進多焦
点レンズにおけるその非点収差の分布を表わしたもので
ある。この図は非点収差を地図の等高線と同様に等非点
収差線により表現したもので、ハツチングのピツチの狭
いものほど非点収差が大きいことを示している。図の一
番小さい等非点収差線は0.5Dの非点収差の線であり、図
中の白い部分は非点収差が0.5D以下の部分である。この
非点収差0.5以下の部分は、経験的に言つて、ものを見
た場合像のぼやけを感ずることなく見ることができるこ
とから、明視域と呼ばれている。なお、明視域をレンズ
屈折面の形状として正確に定義すると次式で表わされ
る。
(n−1)×|C1−C2|≦0.5(m-1) ここでC1,C2は明視域内のレンズ屈折面上の各点におけ
るm-1の単位で表わした曲率であり、nはレンズ素材の
屈折率である。
図中のM,A,Bは第2図のものと対応しており、それぞれ
中央基準線、遠用中心、近用中心である。この図のよう
に、累進多焦点レンズではレンズの側方部分、特に中間
部領域および近用部領域の側方部分に多くの非点収差が
発生する。この非点収差は視覚上では像のぼやけとして
知覚されまた一方ではこの部分では像が歪められるた
め、頭を動かしたときの像の揺れとして知覚され、使用
上で不快感を与える。従つてこの非点収差は無くすこと
が望ましいが、累進多焦点レンズの基本構造上不可能で
ある。つまり例えば遠用部領域と近用部領域を完全な球
面としてその部分の非点収差を無くそうとすれば、その
異なる曲率をもつ遠用部領域と近用部領域を滑らかにつ
らねる中間部領域では急激な形状の変化を余儀なくされ
極端に大きな非点収差がその領域内に発生してしまう。
逆に遠用部領域と近用部領域の明視域を狭くしてその側
方部分に非点収差を拡散させれば、中間部領域での非点
収差は減少し、中間視において視野の広い像の揺れの少
ないものができるが、遠方視および近方視は損なわれて
しまう。このように累進多焦点レンズにおいてはその欠
陥である非点収差の少ない理想のレンズはあり得ないの
であつて、それぞれの装用者の使用目的に対して非点収
差による弊害が少なくなるようにレンズを設計する必要
がある。この観点からみると現在までに開発された累進
多焦点レンズは第4図および第5図に示されるような2
つのタイプに大別される。
まず第4図は遠方視と近方視に等しく重点をおいた従来
の累進多焦点レンズである。その構造について説明を加
えると、中央基準線上で加入度を付加している区間ABの
長さ(この区間ABを累進部と呼び、その長さを累進部の
長さと呼ぶ)は通常12〜16mmである。これは遠方視時と
近方視時での眼球の回旋を考慮したとき、あまり長くで
きないためである。遠用部領域の明視域は最低40mm程度
の水平方向での幅があり、横方向に目を向けたときにも
はつきりと見えるようにしている。近用部領域の明視域
の幅は加入度により変わるが加入度2.00Dのもので10mm
〜15mmぐらいの水平方向の幅をもつている。中間部領域
の明視域は累進部での屈折力の勾配によつてほぼ決定さ
れ、加入度2.00Dのものでは通常3mm〜5mmの水平方向の
幅をもつている。
一方、第5図は特願昭58−170647に記載された累進多焦
点レンズの非点収差図である。このレンズは遠方視およ
び中間視に重点をおいて設計されているので、それまで
の第4図に示すようなタイプのものとは異つた構造とな
つている。すなわち累進部の長さを18mm以上と長くし屈
折力の勾配を小さくすることにより、中間部の明視域を
広く採つており、また遠用部領域の明視域はレンズの側
方端まで広く採つている。一方、近用部領域の明視域の
水平方向の幅は中間部領域のそれよりもやゝ広い程度で
ある。
以上2つのタイプ即ち、第4図のようね遠方視と近方視
の両方に重点を置き全体にバランスをとつた標準的なも
の(以下、このタイプを標準タイプと呼ぶ)と第5図の
ような遠方視と中間視に重点を置いたもの(以下、この
タイプを遠中タイプと呼ぶ)が、従来の累進多焦点レン
ズの使用目的から見た設計のタイプである。
つぎに累進多焦点レンズを使つた眼鏡について述べる。
眼鏡を作成する場合、第4図のような円形のレンズをフ
レームの玉型形状に縁摺り加工をし、フレームに枠入れ
するのであるが、その際アイポイントが正しい位置に来
る必要がある。アイポイントとは眼鏡装用者が自然な姿
勢で遠方を見ているときの視線のレンズ上での通過位置
であり、フイツテイングポイントと呼ばれることもあ
る。このアイポイントの位置は累進多焦点レンズにおい
ては特に正確に設定される必要がある。なぜならば累進
多焦点レンズは既に説明したとおり、レンズ上の位置に
よつて度数が変わり、また独自の非点収差分布をもつて
いるため、正しくアイポイントが設定されないと本来の
性能が発揮されないのである。第6図は従来の累進多焦
点レンズを使用した眼鏡の構造を示す正面図で、破線は
明視域を示している。従来のこの種の眼鏡ではこの図の
ようにアイポイントEは遠用中心Aと一致させるか(第
6図(a)のもの)、あるいは2〜4mm程度遠用中心よ
り上方に離れた位置に設定される(第6図(b)のも
の)。なお第6図(a)は中央基準線に対し左右対称に
設計されたものでの例で、図のように眼の輻湊に合せて
近用中心Bが遠用中心Aよりも鼻側にくるように中央基
準線をおよそ10°傾けて枠入れされる。第6図(b)は
中央基準線が輻湊を考慮して予め曲げられて設計された
ものでの例で、この場合は枠入れ時に傾ける必要はな
い。なお設計での対称性の有無とアイポイントの設定位
置には相関はない。
アイポイントを遠用中心あるいはそれよりやゝ上方の位
置に設定するのは、自然な姿勢で正面を見たとき遠方視
ができることが通常の生活において要求されるからであ
る。そのためには遠用部領域内にあつて、かつ近方視の
ときに眼の回旋が大きくなり過ぎない位置として、遠用
中心の近傍に設定されるのである。このことは、遠中タ
イプの累進多焦点レンズにおいても同様である。
〔発明が解決しようとする問題点及び目的〕
先に述べたように累進多焦点レンズはその使用目的に応
じて最も目的に適するように、支障がなるべく少ないよ
うに設計されるべきである。その意味で従来の累進多焦
点レンズは、中間距離および近距離のものを主体とした
作業、たとえば執筆、外科等の医療手術、旋盤等の工作
機械作業などにとつて充分なものでなかつた。というの
は標準タイプのものは遠用部領域と近用部領域は明視域
が広くかつ遠方視から近方視への視線の移行も眼の回旋
が少なくてすむため使い易いが、中間部領域が狭く特に
加入度が2.5Dを超えるようなものでは戸のすき間から見
ているような感じで中間視がしずらいものであつた。ま
た遠中タイプのものでは遠用部領域の明視域は非常に広
く、また中間部領域の明視域の標準タイプのものに比べ
ると広いため遠方視および中間視は良好であるが、近用
部領域はアイポイントから遠くかつ狭いため近方視がい
ずらいという欠点があつた。
本発明はそのような欠点を解消した中・近距離を主体と
した視作業に適した累進多焦点レンズおよび眼鏡を提供
するものである。
〔問題点を解決するための手段〕
累進多焦点レンズに関して、その性能を決定づける種々
の要因について従来の累進多焦点レンズおよび新しく試
作したレンズにより検討を加えた結果、つぎのような結
論を得た。
まず中間部領域の明視域を広く使い易いものにするため
に、同領域での中央基準線上での屈折力の勾配Gを G≦ADD/20(デイオプトリー/mm) とした。ここでADDは、レンズの加入度である。中間部
領域の明視域の広さは加入度に拘りなく小さければ小さ
いほど良いのであるが、眼鏡の限られたスペースの中で
所望の加入度を達成する必要性から、両者のバランスを
考慮した結果上式のような関係を得た。また外科手術の
ような特に広い中間視を必要とする場合で使用者の眼鏡
処方の加入度が2.5Dを越えるようなものにおいては、 G≦ADD/25(デイオプトリー/mm) の条件を満たすことが望ましい。
更に遠方視時の最低限必要な視野を確保し、かつ中間領
域の側方部分における非点収差を小さくするために、遠
用部領域の明視域の水平方向の最大幅Wにつぎのような
条件をつけた。
5≦W≦30(mm) これによつて遠用部領域内に非点収差が拡散され、その
分、中間部領域の側方における非点収差を大幅に減らす
ことができた。
Wは値は遠方視の必要とされる程度と中間部領域側方で
許容される非点収差の程度により上式の範囲内で決定す
る必要がある。本発明に当つての試作装用テストによれ
ば、遠方視のできる部分がおよそ5mmより小さいもので
は遠方視の広さに対する装用者の不満があり、およそ30
mmを超えるようなものでは中間部側方の視野の像のぼや
け、あるいは揺れに対して不満があつた。
また特に中間距離から手元の距離において広い視野を要
求される場合には遠用部領域の中央基準線上に0.2ない
し0.3Dのほぼ水平方向に最大屈折力をもつ非点収差を付
けることが有効である。すなわち、遠用部領域での非点
収差を中央基準線上にまで拡散させることにより、中間
部領域の非点収差を一層減らすことができる。またこの
程度の非点収差では遠方視時に像のぼやけを感じること
もほとんどない。
また特に中間部領域における像の揺れの少なさを要求す
る場合には、遠用部領域、中間部領域、近用部領域の各
々の明視域の間に条件が必要であることが判つた。すな
わち、遠用部領域の明視域の水平方向最大幅および近用
部領域の明視域の水平方向最大幅が中間部領域の明視域
の最小幅の4倍を超えないように設定するのが有効であ
つた。この条件によつて遠用部領域から中間部領域そし
て近用部領域に到るレンズの側方での非点収差の分布が
滑らかで変化の緩やかなものとなり、像の揺れが小さく
なる。なお上述の明視域の幅の比率が加入度が小さいも
のでは元々揺れが小さいので大きくて良いが、加入度2.
5Dを超えるような大きなものでは3倍を超えない程度に
するのが好ましい。
一方この累進多焦点レンズを使用した眼鏡においては、
中間視および近方視をし易いものとするためにアイポイ
ントが遠用中心より5mmないし15mm下方に中央基準線上
にくるように眼鏡の作成をした。このように眼鏡を作成
することにより顔の正面を見たときにレンズの度数が中
間視に合つたものとなり中間視がし易くなる。また近方
視においても、本発明のレンズは中央基準線上の屈折力
の勾配を小さくしたため遠用中心から近用中心の距離が
長くなつてしまい、従来のアイポイントの位置では近用
部領域が極端に下方に行つてしまいほとんど近方視が困
難となるが、上述のようなアイポイントの設定により、
ほぼ従来の累進多焦点レンズと同様に視線を下方に向け
ることにより近方視が可能である。またアイポイントの
位置は、遠方視の必要性に応じて決定され、必要性が高
いほど遠用中心寄りに設定する必要がある。
〔実施例〕
本発明の累進多焦点レンズについて実施例により詳細に
説明する。
第1図(a),(b)はそれぞれ本発明の第1の実施例
である累進多焦点レンズの非点収差分布および中央基準
線上での屈折力の変化を示したものである。この図にお
いてMは中央基準線、Aは遠用中心、Bは近用中心であ
る。第1図(a)の図中の数字は各等非点収差線の非点
収差の大きさをデイオプトリーの単位で表わしている。
この実施例は加入度が2.0Dのものであり、遠用中心Aお
よび近用中心Bはレンズの幾何学中心Oよりそれぞれ10
mm上方および15mm下方にある。中央基準線M上の累進部
での屈折力の変化は第1図(b)に示すようにほぼ直線
的に変化しており、その屈折力勾配Gは、 G=2.0/25=0.08(D/mm) である。なお、以下に出てくる本発明の実施例の累進部
の屈折力の変化はほぼ直線的なものであり、説明を省略
する。また中央基準線上では非点収差が零である。つま
り中央基準線は臍点曲線である。遠用部領域の水平方向
の最大幅Wは約18mmである。
このレンズと比較のために従来の累進多焦点レンズの非
点収差分布を第10図に示す。このレンズの加入度は2.0
D、累進部の長さは16mmでありほぼ直線的に屈折力の付
加がされている。従つて累進部における屈折力勾配Gは
G=2.0/16=0.125(D/mm)である。また中央基準線上
の非点収差は零であり、遠用部領域の水平方向の最大幅
Wは42mmである。なお近用部領域における明視域の水平
方向の最大幅は、本発明のものもこの従来のものも同じ
で約12mmである。
本発明の累進多焦点レンズの特徴は、上記の如く従来に
比べ累進部における中央基準線上の屈折力の勾配がかな
り小さくかつ遠用部領域における明視域の水平方向の最
大幅もかなり小さいことである。これらの特徴によりも
たらされる効果は、中間部領域において見ることができ
る。すなわち第1図(a)と第10図を比較すれば明らか
なように本発明のものは従来のものに比べ中間部領域の
非点収差が格段に小さい。第1図(a)と第10図におい
て中間部領域の明視域の水平方向の幅を比べると、本発
明のものは約7mm、従来のものは約5mmとほぼ40%大き
い。また中間部領域から近用部領域にかけてのレンズの
側方部分における非点収差も、従来のものが2.5Dである
のに対し本発明のものは1.5Dと大巾に減少している。従
つて本発明によれば中間視において従来のように戸のす
き間から覗いているような感じではない広い視野が得ら
れ、中間視から近方視への視線の移行もスムーズで自然
な視野となる。
また中間部領域の明視域の幅に対する遠用部領域および
近用部領域の明視域の幅の比率は、それぞれ約2.3倍お
よび1.5倍であり、従来の実施例におけるそれらが約8.4
倍および5.4倍であることと比べると極端に小さい。こ
れも本発明の特徴であり、このように中間部領域での明
視域のくびれを小さくすることにより、従来のような中
間領域側方に非点収差が集中するのを緩和し、結果とし
て像の揺れが小さくなる。
第7図は本発明の第2の実施例の累進多焦点レンズの非
点収差分布を示す図である。この実施例の加入度は第1
の実施例と同じく2.0Dであり、遠用中心Aおよび近用中
心Bはそれぞれレンズの幾何学中心Oより15mm上方およ
び15mm下方の中央基準線上にある。
遠用部領域の明視域の水平方向の最大幅Wは約10mmであ
る。中央基準線上では第1の実施例と異なり部分的に非
点収差が存在している。すなわち、遠用部領域内では0.
25Dのほぼ水平方向に最大屈折力をもつ非点収差があ
り、中間部領域内では遠用中心から近用中心にかけてほ
ぼ直線的にその非点収差が減少し近用中心において零と
なつており、近用部領域では非点収差は零である。近用
部領域の明視域の水平方向の最大幅は約14mmである。
この実施例では累進部における屈折力勾配GがG=2.0/
30=0.067(D/mm)と第1の実施例より更に小さくなつ
ており、その結果中間部領域の明視域の水平方向の幅が
広がつて中間視が視野の広さ、像の揺れの両面で更に改
良されている。また遠用部領域の中央基準線上に非点収
差を入れたことにより自ずと累進部にも上述のような非
点収差が発生し、中間部領域の明視域が近用部領域に近
づくにつれて幅が広がる形になつており、第1の実施例
よりも中間視から近方視が連続的であり行ないやすくな
る。この実施例のレンズは、特に中・近距離作業に用途
を設定しており、従つて遠用部領域の幅は第1の実施例
より大幅に狭くし中間視の改良が図られている。中間部
領域の明視域の幅は遠用中心付近で最も狭く約5mmであ
り、幾何学中心の5〜8mm下で最も広く約12mmである。
この実施例でも中間部領域の最小幅に対する遠用部領域
および近用部領域の明視域の最大幅の比はそれぞれ2.0
および2.4倍で、明視域の中間部領域でのくびれを3倍
以内としている。
第8図は本発明の第3の実施例の累進多焦点レンズの非
点収差分布を示す図である。この実施例は加入度2.5Dの
ものであり、遠用中心および近用中心の位置は第1の実
施例のものと同じである。中央基準線上では非点収差が
零である。また遠用部領域の幅Wは約13mmであり、近用
部領域の水平方向の幅は約12mmである。
この実施例と比較するための従来の累進多焦点レンズの
非点収差分布を示すのが第11図である。この図に示すレ
ンズの加入度は2.5D、累進部の長さは16mm、遠用部領域
の幅Wは40mm、近用部領域の幅は約12mmである。また中
央基準線上での非点収差は零である。
第8図と第11図を比較すれば、加入度2.0Dのものについ
て既に述べた本発明の効果が再度確認できる。すなわち
中間部領域の明視域の幅が従来のものは約3.5mmである
のに対し本発明のものは約5mmと約40%広く、また中間
部領域から近用部領域にかけてのレンズの側方部分にお
ける非点収差も従来のもの3.0D、本発明のもの1.5Dと大
幅に減少しており、中間視の視野の広さおよび像の揺れ
について顕著な改良をもたらしている。また中間部領域
での明視域のくびれについても中間部領域と遠用部領域
の比で従来のものの約11倍に対し本発明のものは約2.6
倍、中間部領域と近用部領域の比で従来のものが約3.4
倍に対し本発明のもの2.4倍と著しく小さくなつてお
り、中間視における像の揺れを小さくしている。
第9図(a)は本発明の第4の実施例の累進多焦点レン
ズの非点収差分布を示す図である。このレンズの加入度
は第3の実施例のものと同じく2.5Dであり、遠用中心と
近用中心の位置はレンズの幾何学中心Oよりそれぞれ15
mm上方および15mm下方にある。遠用部領域の明視域の最
大幅Wは約8mmであり、近用部領域の明視域の幅は約10m
mである。また中央基準線上には第7図の第2の実施例
のものと同様の非点収差を有している。第9図(a)と
第8図を比べて明らかなように、先の第2の実施例と第
1の実施例の場合と同様、累進部における屈折力の勾配
を小さくしたこと、遠用部領域の中央基準線上に非点収
差を入れたこと、遠用部領域の幅を狭くしたことにより
中間部領域における非点収差が著しく減少し中間視の改
良がされている。中間部領域の明視域の形状は、遠用中
心付近の最小部の幅が約4mm、幾何学中心のやや下方に
ある最大部の幅が約8mmとなつている。従つて明視域の
中間部領域のくびれについても中間部領域の最小幅に対
する遠用部領域および近用部領域の最大幅の比が、それ
ぞれ約2倍および2.5倍であり、像の揺れを抑制してい
る。
つぎに本発明の眼鏡について実施例により詳細に説明す
る。
第1図(c)および第9図(b)は本発明の眼鏡の実施
例である。それらの図はそれぞれ本発明の第1および第
4の実施例の累進多焦点レンズを使用した眼鏡の片側半
分の正面図であり、眼鏡のフレームFに本発明の累進多
焦点レンズが枠入れされた状態を示している。図中の破
線はレンズの明視域を表わしている。Eはアイポイント
の位置を示しており、第1図(c)のものでは遠用中心
Aより10mm下方、第9図(b)のものでは遠用中心Aよ
り15mm下方の中央基準線上にある。本発明の眼鏡の特徴
は、これら実施例のように先述の本発明の累進多焦点レ
ンズを使用し、アイポイントが累進部内、具体的には遠
用中心より下方5mmないし15mmにくるように枠入れされ
ていることである。このような構成によりつぎのような
使用上での特徴がもたらされる。すなわち、この眼鏡を
装用すると正面を見たときにレンズの焦点は中間距離に
あり正面で中間視ができ、そこから視線を下げていくと
従来の累進多焦点レンズと同様に近用部領域で近方視が
できる。一方、視線を正面より上方に上げるに従つて焦
点は遠方に移行し、遠用中心より上方の部分では遠方視
ができる。このような眼鏡は従来にないものである。そ
の理由は従来の累進多焦点レンズを使用した眼鏡では遠
方視に多少の差はあるにしても大きなウエイトが置かれ
ていたため、アイポイントを第6図に示すように遠用部
領域内に設定する必要があつたのと、レンズ自体も従来
のものは中間部領域での視野の狭さと著しい像の揺れに
より、本発明のような構造は使用上無理であつたためで
ある。
従つて本発明の眼鏡は従来にない中間視および近方視作
業のし易さを持つており、かつ従来の単焦点レンズの老
眼鏡のように近くのものしか見えないというのでなく、
広くはないが遠方視もできるという特徴をもつていた。
〔発明の効果〕
実施例を用いて説明したように、本発明によれば中・近
距離を主体とした視作業に適した累進多焦点レンズおよ
び眼鏡が提供される。
累進多焦点レンズでは、中間部領域における屈折力の勾
配GをG≦ADD/20(D/mm)(ADDは加入度)を満たすよ
うにしたため、中間部領域の明視域が広くなり、中間視
において広く鮮明な像が得られる。またそれと同時に遠
用部領域の明視域の水平方向の最大幅WをW≦30(mm)
となるように遠用部領域に非点収差を入れることによ
り、中間部領域での非点収差が一層減少し、中間部領域
の側方部における像のぼやけおよび揺れを減少させる。
一方、前出の遠用部領域の明視域の幅WはW≧5(mm)
の条件も付加されており、最低限必要な遠方視が確保さ
れる。
中間部領域の中央基準線上の屈折力の勾配GをG≦ADD/
25(D/mm)を満足するようにすれば、中間部領域の非点
収差が一段と減少し、特に良い中間視が得られる。
遠用部領域の中央基準線上に0.2Dないし0.3Dのほぼ水平
方向に最大屈折力をもつ非点収差を付加することによ
り、中間部領域の明視域が遠用部領域側から近用部領域
側にかけて脹らむ形となり、特に中・近距離が見やすく
なる。
遠用部領域および近用部領域の明視域の水平方向の最大
幅が、中間部領域の明視域の最小幅の4倍を超えないよ
うに設定することにより、レンズ側方部における非点収
差の分布が遠用部領域から近用部領域まで緩やかに変化
し従来のように中間部領域側方に集中することがないた
め、中間視時の像の揺れが小さくなる。この比率は加入
度が2.5Dを超えるようなものでは3倍を超えないことが
望ましい。
眼鏡では、上述のように中間視において優れた性能をも
つた累進多焦点レンズを使い、中央基準線上の遠用中心
より近用中心の方向に5mmないし15mmの位置にアイポイ
ントがくるように枠入れを行なうことにより、顔の正面
で中間視ができるため、中・近距離の視作業を主として
行なう場合には、非常に使いやすくなる。
以上のように本発明によれば、中・近距離を主体とした
視作業に適した累進多焦点レンズ及び眼鏡が実現される
が、上記に述べた累進多焦点レンズの特徴要件および眼
鏡と特徴要件は、使用目的に合せて各々組み合せて選択
される。
なお本発明の実施例はすべて中央基準線に対して対称な
ものとしたが、眼の輻湊を考慮した左右非対称なものに
も適用が可能である。また実施例の累進部の屈折力の変
化の仕方はすべてほぼ直線的であつが、それは本発明の
必要条件でない。
更に本発明は凹面側のレンズ屈折面において累進的な屈
折力の変化をもたせる累進多焦点レンズにも応用が可能
である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例で、第1図(a)は累進
多焦点レンズの非点収差分布図、第1図(b)はレンズ
の中央基準線上の屈折力の変化を示すグラフ、第1図
(c)は累進多焦点レンズを使つた眼鏡(片半分)の正
面図で枠入れの状態を説明する図。 第2図は従来の累進多焦点レンズの正面図で領域の区分
を説明した図。 第3図は従来の累進多焦点レンズの中央基準線上での屈
折力の変化を示すグラフ。 第4,5図は従来の累進多焦点レンズの非点収差分布図。 第6図(a),(b)は従来の累進多焦点レンズを使つ
た眼鏡の正面図で枠入れ状態を説明する図。第6図
(a)は中央基準線に対して左右対称に設計されたもの
で、第6図(b)はそうでないものを示す。 第7,8図はそれぞれ本発明の第2,第3の実施例の非点収
差分布図。 第9図(a),(b)は本発明の第4の実施例で、第9
図(a)は累進多焦点レンズの非点収差分布図、第9図
(b)はその累進多焦点レンズを使つた眼鏡(片半分)
の正面図で、枠入れの状態を説明する図。 第10,11図は従来の累進多焦点レンズの非点収差分布
図。 1…遠用部領域 2…中間部領域 3…近用部領域 A…遠用中心 B…近用中心 E…アイポイント F…眼鏡のフレーム M…中央基準線 W…遠用部領域における明視域の水平方向の最大幅

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】レンズを構成する2つの屈折面のうち少な
    くとも1つのレンズ屈折面において、該レンズ屈折面の
    上下方向に伸び該レンズ屈折面を左右に別ける中央基準
    線を有し、該中央基準線上の遠用中心及び近用中心の間
    で所定の加入度が付加される累進多焦点レンズにおい
    て、 A)前記遠用中心と前記近用中心の間の中央基準線上で
    の屈折力の勾配Gが、 G≦ADD/20(ディオプトリー/mm) の関係を満たし、 B)前記遠用中心より上方に位置する遠用部領域におい
    て、前記中央基準線を含み下記の条件により定義される
    明視域を有し、 (n−1)×|C1−C2|≦0.5(m-1) かつ、該明視域の最大幅Wは 5≦W≦30(mm) の関係を満たすことを特徴とする累進多焦点レンズ。 (ただし、 ADDは加入度で単位はディオプトリー nはレンズ素材の屈折率 C1、C2はレンズ屈折面上の点における主曲率(単位はm
    -1)をそれぞれ示す。)
  2. 【請求項2】前記の屈折力の勾配Gが、 G≦ADD/25(ディオプトリー/mm) を満たすことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載
    の累進多焦点レンズ。
  3. 【請求項3】前記遠用部領域内の前記中央基準線上にお
    いて、 0.2≦(n−1)×|C1−C2|≦0.3(m-1) を満たす主曲率C1、C2を有し、該主曲率のうち最大主曲
    率の方向がほぼ水平方向にあることを特徴とする特許請
    求の範囲第1項に記載の累進多焦点レンズ。
  4. 【請求項4】前記遠用部領域内の前記中央基準線上にお
    いて、 0.2≦(n−1)×|C1−C2|≦0.3(m-1) を満たす主曲率C1、C2を有し、該主曲率のうち最大主曲
    率の方向がほぼ水平方向にあることを特徴とする特許請
    求の範囲第2項に記載の累進多焦点レンズ。
  5. 【請求項5】前記遠用部領域の明視域の最大値および前
    記近用部領域の明視域の最大値が、前記中間部領域の明
    視域の最小値の4倍を超えないことを特徴とする特許請
    求の範囲第1項に記載の累進多焦点レンズ。
  6. 【請求項6】前記遠用部領域の明視域の最大値および前
    記近用部領域の明視域の最大値が、前記中間部領域の明
    視域の最小値の4倍を超えないことを特徴とする特許請
    求の範囲第2項に記載の累進多焦点レンズ。
  7. 【請求項7】レンズを構成する2つの屈折面のうち少な
    くとも1つのレンズ屈折面において、該レンズ屈折面の
    上下方向に伸び該レンズ屈折面を左右に別ける中央基準
    線を有し、該中央基準線上の遠用中心及び近用中心の間
    で所定の加入度が付加される累進多焦点レンズを使用し
    た眼鏡において、 前記累進多焦点レンズは、 A)前記遠用中心と前記近用中心の間の中央基準線上で
    の屈折力の勾配Gが、 G≦ADD/20(ディオプトリー/mm) の関係を満たし、 B)前記遠用中心より上方に位置する遠用部領域におい
    て、前記中央基準線を含み下記の条件により定義される
    明視域を有し、 (n−1)×|C1−C2|≦0.5(m-1) かつ、該明視域の最大幅Wは 5≦W≦30(mm) の関係を満たし、 アイポイントが前記中央基準線上で前記遠用中心より前
    記近用中心の方向に5mmないし15mm離れた位置にくるよ
    うに枠入加工されたことを特徴とする眼鏡。 (ただし、 ADDは加入度で単位はディオプトリー nはレンズ素材の屈折率 C1、C2はレンズ屈折面上の点における主曲率(単位はm
    -1)をそれぞれ示す。)
  8. 【請求項8】前記の屈折力の勾配Gが G≦ADD/25(ディオプトリー/mm) を満たすことを特徴とする特許請求の範囲第7項記載の
    眼鏡。
  9. 【請求項9】前記遠用部領域内の前記中央基準線上にお
    いて、 0.2≦(n−1)×|C1−C2|≦0.3(m-1) を満たす主曲率C1、C2を有し、該主曲率のうち最大主曲
    率の方向がほぼ水平方向にあることを特徴とする特許請
    求の範囲第7項に記載の眼鏡。
  10. 【請求項10】前記遠用部領域内の前記中央基準線上に
    おいて、 0.2≦(n−1)×|C1−C2|≦0.3(m-1) を満たす主曲率C1、C2を有し、該主曲率のうち最大主曲
    率の方向がほぼ水平方向にあることを特徴とする特許請
    求の範囲第8項に記載の眼鏡。
  11. 【請求項11】前記遠用部領域の明視域の最大値および
    前記近用部領域の明視域の最大値が、前記中間部領域の
    明視域の最小値の4倍を超えないことを特徴とする特許
    請求の範囲第7項に記載の眼鏡。
  12. 【請求項12】前記遠用部領域の明視域の最大値および
    前記近用部領域の明視域の最大値が、前記中間部領域の
    明視域の最小値の4倍を超えないことを特徴とする特許
    請求の範囲第8項に記載の眼鏡。
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