JPH11211616A - レンズ特定装置 - Google Patents

レンズ特定装置

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JPH11211616A
JPH11211616A JP999598A JP999598A JPH11211616A JP H11211616 A JPH11211616 A JP H11211616A JP 999598 A JP999598 A JP 999598A JP 999598 A JP999598 A JP 999598A JP H11211616 A JPH11211616 A JP H11211616A
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JP
Japan
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lens
spherical
measured
test
value
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JP999598A
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English (en)
Inventor
Yukio Ikezawa
幸男 池沢
Takeyuki Kato
健行 加藤
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Topcon Corp
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Topcon Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】被検レンズが球面レンズであるか非球面レンズ
であるかを簡易且つ迅速に知ることのできるレンズ特定
装置を提供すること。 【解決手段】 被検レンズ30の光学特性の分布情報を
測定する測定光学系20(レンズ測定手段)と、前記レ
ンズ測定手段で測定された前記被検レンズ上での球面度
数の値の分布によって前記被検レンズが球面レンズか非
球面レンズかを判別する処理回路37(レンズ判定手
段)を有するレンズ特定装置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、被検レンズが球面レ
ンズであるか非球面レンズであるかを求めるレンズ特定
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、眼鏡レンズとしては、累進多焦点
レンズ、遠用非球面レンズが広く普及しつつある。この
様なレンズと球面レンズとの区別を視覚的に行うことは
非常に困難である。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
レンズメータ等の装置では、レンズの屈折特性を測定し
て表示することはできるものの、被検レンズが球面レン
ズか非球面レンズかを簡易に知ることはできなかった。
【0004】そこで、この発明は、被検レンズが球面レ
ンズであるか非球面レンズであるかを簡易且つ迅速に知
ることのできるレンズ特定装置を提供することを目的と
するものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に、請求項1の発明は、被検レンズの光学特性の分布情
報を測定するレンズ測定手段と、前記レンズ測定手段で
測定された前記被検レンズ上での球面度数の値の分布に
よって前記被検レンズが球面レンズか非球面レンズかを
判別するレンズ判定手段を有するレンズ特定装置とした
ことを特徴とする。
【0006】請求項2の発明は、被検レンズの光学特性
の分布情報を測定するレンズ測定手段と、前記レンズ測
定手段で測定された前記被検レンズの球面度数の値とプ
リズムの値によって前記被検レンズが球面レンズか非球
面レンズかを判別するレンズ判定手段を有するレンズ特
定装置としたことを特徴とする。
【0007】請求項3の発明は、前記レンズ判定手段が
前記被検レンズの光学中心からの非球面の程度を求めて
表示手段に表示させることを特徴とする。
【0008】請求項4の発明は、前記レンズ判定手段
は、前記被検レンズが非球面の累進レンズであるか非球
面の単焦点レンズであるかを前記被検レンズの少なくと
も2点の球面度数の値の差から判断して前記表示手段に
表示させるように設定されていることを特徴とする。
【0009】請求項5の発明は、前記光学特性の測定は
時間的に異ならせて複数点で測定することを特徴とす
る。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、この発明にかかるレンズ特
定装置の実施の形態を図面にもとづいて説明する。
【0011】図1において、1はレンズメーター、2は
レンズメーター1の本体、3は本体2の上部に設けられ
たCRT又は液晶ディスプレイ等のモニター、3aはそ
のモニター3の表示画面(表示部)、4は本体2の前側
に設けられた上光学部品収納部、5は上光学部品収納部
の下方に位置させて設けられた下光学部品収納部、6は
下光学部品収納部5の上端に設けられたレンズ受けテー
ブル、7は両収納部5、6間に位置して本体2の正面に
前後移動調整可能に保持されたレンズ当て、8は本体2
の横側に前後回動可能に保持されたレンズ当て操作用の
レバーで、このレバー8の前後回動によりレンズ当て7
が前後移動調整されるようになっている。
【0012】そのレンズ当て7の上縁部にはスライダ9
aが左右動自在に保持され、このスライダ9aには鼻当
て支持部材9が上下回動可能に保持されている。この鼻
当て支持部材9は、図示を略すスプリングで上方にバネ
付勢されていると共に水平位置で上方への回動が規制さ
れるようになっている。この鼻当支持部材9を利用して
メガネMの被検レンズSL(31)の屈折特性値を測定
する場合には、図2に示した様に、メガネMの鼻当Bを
鼻当支持部材9に上方から当てて、鼻当支持部材9を下
方に回動させると共に左右に移動させながら被検レンズ
SL(31)を後述するレンズ受13に当接させる。
尚、10はモード等を切り換えるためのメニュー用のボ
タン(スイッチ)である。
【0013】このレンズ受けテーブル6には、図3に示
す段付き取り付け孔12が形成されている。この取り付
け孔12にはレンズ受け13が設けられる。
【0014】このレンズ受け13には円形の未加工レン
ズ(生地レンズ)、加工済みレンズ、あるいは眼鏡フレ
ームに枠入りされたままの眼鏡レンズがセットされる。
【0015】本体2内には図3に示す測定光学系20が
レンズ測定手段として設けられている。測定光学系20
は、光源部(照明光学系)20aと受光部(受光光学
系)20bを有する。
【0016】光源部20は、測定光束発生用の光源2
1、ピンホール板22、ミラー25、及びコリメートレ
ンズ26をこの順に有する。図3中、27は集光用凹面
鏡を示す。光源21は紫外線から赤外線までの波長光を
射出するハロゲンランプから構成され、光源23はLE
Dから構成されている。
【0017】また、受光部20bは、 パターン板2
8,スクリーン32,ミラー33,結像レンズ34及び
CCDカメラ36のエリアCCD35を有する。
【0018】レンズ受けテーブル6にはレンズ受け13
がセットされる。このレンズ受け13は、約1000個
程度の多数の小孔が形成されたパターン板28とレンズ
受けピン29とから構成されている。
【0019】従って、光源21からの光束は、ピンホー
ル板22のピンホール22a,ミラー25,コリメート
レンズ26を介してレンズ受け13上の被検レンズ30
に投影される。この被検レンズ30を透過した光束は、
パターン板28の小孔をスクリーン32に投影される。
この際、パターン板28の図示しない多数の小孔を透過
した光束は被検レンズ30の屈折力に応じて間隔が変化
させられてスクリーン3に投影される。
【0020】このスクリーン32に投影された小孔のパ
ターンは、ミラー33,結像レンズ34を介してCCD
カメラ36のエリアCCD35に結像させられる。このエ
リアCCD35からの出力を基にレンズ判定手段としての
処理回路(演算処理回路)37でマッピング処理を行う
ことにより、被検レンズ30の球面度数分布や円柱度数
分布等のマッピングを行うことができる。このマッピン
グをモニター3に表示させることができる。このマッピ
ングの構成には周知の技術を採用しているので、その詳
細な説明は省略する。
【0021】また、レンズ判定手段としての処理回路3
7が、前検レンズ上での球面度数の値の分布によって、
被検レンズが球面レンズか非球面レンズかを判別する様
に設定されている。この場合の、球面レンズか非球面レ
ンズかの判断結果は、モニター3の画面3aの最下部に
「球面レンズ」又は「非球面レンズ」の様に文字表示さ
せる様にする。この場合には、被検レンズが球面レンズ
か非球面レンズかを容易に知ることができる。
【0022】尚、上述した実施例では、パターン板28
による度数分布のマッピングが可能なレンズメータを用
いて被検レンズが球面レンズか非球面レンズかの測定を
行わせるようにしたが、必ずしもこれに限定されるもの
ではない。例えば、このパターン板28がない通常のレ
ンズメータを用いて、被検レンズが球面レンズか非球面
レンズかの測定を行わせるようにすることもできる。
【0023】即ち、メガネの左右のレンズ(被検レン
ズ)の一方を既存のレンズメータのレンズ受上に配設し
て、このレンズを単に前後に移動させながら、例えば
0.1秒毎(所定時間毎)にレンズのプリズム値を測定
させることにより、レンズのプリズム値の測定を時間的
に異ならせて複数点で測定して、この複数点のプリズム
値からレンズメータに内蔵される処理回路37(演算制
御回路)により被検レンズが球面レンズか非球面レンズ
かの判断を行うようにすることもできる。この場合に
は、メガネの左右のレンズ(被検レンズ)が累進レンズ
であるか単レンズであるか、及び単レンズである場合に
は球面レンズであるか非球面レンズであるか等を、既存
のレンズメータの基本的構成を変えることなく単にプロ
グラムを設定するのみで簡易に行うことができる。
【0024】この様に、被検レンズ上での球面度数の値
とプリズムの値によって、被検レンズが球面レンズか非
球面レンズかを処理回路37が判別する様に設定する場
合には、少なくとも中心部、中間部、周縁部等の3カ所
以上の点の球面度数とプリズム値を求めるようにする。
そして、この求めた複数の球面度数とプリズム値をメモ
リ1〜メモリnにそれぞれ記憶させ、各メモリ1〜メモ
リnに記憶された球面度数及びプリズム値を処理回路3
7で比較させる。この際、被検レンズの中心部の値と周
縁部の値とを比較することで、被検レンズが球面レンズ
か非球面レンズかを判断できる。即ち、レンズ判定手段
としての処理回路37は、被検レンズの中心部の球面度
数に比べて周辺部の球面度数の値が小さいとき、非球面
レンズと判断できるからである。この際、レンズ判定手
段は、被検レンズの中心部か周辺部かの区別をプリズム
値の大小で判断する。
【0025】尚、累進レンズの場合も、被検レンズ上で
の球面度数の値は変化する。しかし、被検レンズの中心
部に比べて周辺部に球面度数の部分的に大きい部分があ
るときには、累進多焦点レンズ或いは二重焦点レンズと
判断できるので、被検レンズが累進多焦点レンズや二重
焦点レンズであるか又は単レンズであるか、或いは球面
レンズや非球面レンズであるかを容易に判断できる。そ
して、この場合の、球面レンズか非球面レンズかの判断
結果もモニター3の画面の最下部に表示させる様にす
る。
【0026】この様なプリズム値を考慮せずに、被検レ
ンズ30が累進多焦点レンズ又は単レンズ,球面レン
ズ,非球面レンズ等の判断を行うようにすることもでき
る。即ち、図3の矢印の位置a0,a1,a2で示した
球面度数S0,S1,S2の内、特に位置a1,a2で
示した球面度数S1,S2の比較によって知ることがで
きる。
【0027】例えば、図4に示したメガネ(眼鏡)のメ
ガネレンズ31の丸1で示した下になる部分と丸2で示
した上になる部分の球面度数をS1,S2を測定して、
その差の絶対値の大きさを確認することで、被検レンズ
としてのメガネレンズ31が累進多焦点レンズ又は単レ
ンズ,球面レンズ,非球面レンズ等のいずれであるかを
知ることができる。
【0028】即ち、図1に示したレンズメータを自動累
進判別モードにして、図5に示した様に、表示画面3a
の上部に「累進判別」の表示をさせる。また、球面度数
S,円柱度数C,円柱軸角度A,プリズム値P[上側が
X方向(左右方向)のプリズム値Pxを示し,下側がY
方向(前後方向)のプりズム値Pyを示す。)]等を表
示画面3aの右上に表示させると共に、測定位置を指示
する表示40を表示画面3aの左下に表示させる。表示
40には模式的メガネレンズ形状41が表示され、丸1
がメガネレンズの下側に位置する部分に表示されている
ので、表示40のメガネレンズ形状41にはメガネレン
ズの下側に位置する部分の屈折特性を測定することが指
示されている。
【0029】尚、図5中、同心円状のマークM1,M2
は、測定光学系20の測定光軸と同心の位置を表すマー
クである。また、Tは十字状のターゲットのマークであ
る。
【0030】従って、図1,図2に示したように、メガ
ネMの鼻当Bを鼻当接部材9に当てて、鼻当支持部材9
を下方に回動させると共に左右に移動させながら、メガ
ネMの被検レンズ30を左右方向の略中央でレンズ受1
3上にセットする。そして次に、レバー8を手前に倒し
て、レンズ当7を手前側に移動させ、図4に示した被検
レンズ30の丸1で示した下側に相当する部分をレンズ
受13を目安に測定光学系の略中心に合わせる。この位
置で、被検レンズ30の移動を停止させ、被検レンズ3
0の球面度数をS1として測定して、メモリ1に記憶さ
せる。
【0031】この測定が終了して記憶されると、処理回
路37は図6(a)に示したように表示40のメガネレ
ンズ形状41に丸2で示した部分、即ちメガネレンズの
上側に相当する部分の屈折特性の測定を指示する。
【0032】従って、レバー8を上方に回動させて、レ
ンズ当7を本体2側に移動させ、図4に示した被検レン
ズ30の丸2で示した部分をレンズ受13を目安に測定
光学系の略中心に合わせる。この位置で、被検レンズ3
0の移動を停止させ、被検レンズ30の球面度数をS2
として測定して、メモリ2に記憶させる。
【0033】この球面度数S1,S2の差の絶対値が所
定値(例えば0.5D)より大きいか否かを、即ち |S1−S2|>|0.5D| であるか否かを処理回路37により判断させる。
【0034】|S1−S2|が|0.5D|より大きい
場合、処理回路37は被検レンズ30が累進レンズであ
ると判断する。そして、処理回路37は、図7に示した
ように、表示画面3aに模式的なメガネレンズ形状41
を拡大して表示させると共に、遠用部42,累進部43
及び近用部44と歪み領域45,45とを区画する境界
線46,46を表示させる。この状態で、レバー8を手
前に倒して、レンズ当7を手前側に移動させる。これに
より、処理回路37は、図8の如く測定した部分を斜線
47で表示させると共に斜線47を遠用部42から累進
部43及び近用部44側に向けて徐々に広げて、遠用部
42から累進部43及び近用部44側に向けて測定が順
次行われていることを表示する。
【0035】一方、球面度数S1,S2の差の絶対値が
所定値(例えば0.5D)より小さい場合には、処理回
路37は被検レンズ30が単レンズであると判断する。
そして、処理回路37は、球面度数S1,S2の差の絶
対値が略同じである場合には球面レンズであると判断
し、球面度数S1,S2の差の絶対値が略0.1程度あ
れば非球面レンズであると判断する。そして、この様な
判断に基づく結果は、例えば図6(b)に示したよう
に、表示画面3aの右下に「非球面レンズ」等の様に表
示する。
【0036】
【発明の効果】以上説明したように、請求項1の発明
は、被検レンズの光学特性の分布情報を測定するレンズ
測定手段と、前記レンズ測定手段で測定された前記被検
レンズ上での球面度数の値の分布によって前記被検レン
ズが球面レンズか非球面レンズかを判別するレンズ判定
手段を有する構成としたので、前記被検レンズが球面レ
ンズか非球面レンズかを簡易且つ迅速に知ることができ
る。
【0037】また、請求項2の発明は、被検レンズの光
学特性の分布情報を測定するレンズ測定手段と、前記レ
ンズ測定手段で測定された前記被検レンズの球面度数の
値とプリズムの値によって前記被検レンズが球面レンズ
か非球面レンズかを判別するレンズ判定手段を有する
構成としたので、この場合も前記被検レンズが球面レン
ズか非球面レンズかをより容易に知ることができる。こ
の場合、被検レンズの中心部の球面度数に比べて周辺部
の球面度数の値が小さいときは、非球面レンズと判断す
ることができる。また、被検レンズの中心部か周辺部か
の区別はプリズム値の大小で判断することもできる。し
かも、累進レンズの場合も、球面レンズや非球面レンズ
のように被検レンズ上での球面度数の値は変化するが、
被検レンズの中心部に比べて周辺部に球面度数の部分的
に大きい部分があるときには、累進多焦点レンズ或いは
二重焦点レンズと判断できる。この判断はプリズム量の
変化から判断できる。
【0038】請求項3の発明は、前記レンズ判定手段が
前記被検レンズの光学中心からの非球面の程度を求めて
表示手段に表示させる構成としたので、単なるコバ厚を
薄くするために見た目の仕上がりを目的として作られた
非球面レンズであるのか、歪みが無く自然な視界を得る
ことができるような目的の非球面レンズであるかを識別
できる。
【0039】請求項4の発明は、前記レンズ判定手段
は、前記被検レンズが非球面の累進レンズであるか非球
面の単焦点レンズであるかを前記被検レンズの少なくと
も2点の球面度数の値の差から判断して前記表示手段に
表示させるように設定されている構成としたので、非球
面レンズの種類も容易に判別(特定)して表示させるこ
とができることになり、より正確な種類を簡易且つ迅速
に知ることができる。
【0040】更に、請求項5の発明は、前記光学特性の
測定を時間的に異ならせて複数点で測定する様にしたの
で、多数の小レンズが整列させられたレンズアレイ板や
多数の小孔が設けられたパターン板を用いてマッピング
を行う様な構成をとることなく、簡易且つ迅速にレンズ
の球面、非球面を判断できる。即ち、メガネの左右のレ
ンズの測定を行う場合には、メガネの左右のレンズ(被
検レンズ)が累進レンズであるか単レンズであるか、及
び単レンズである場合には球面レンズであるか非球面レ
ンズであるか等を、既存のレンズメータの基本的構成を
変えることなく単にプログラムを設定するのみで簡易に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明に係るレンズ特定装置としてのレンズ
メータの斜視図である。
【図2】図1のレンズメータの使用例を示す部分拡大説
明図である。
【図3】図1に示したレンズメータの光学系を示す説明
図である。
【図4】図1に示した被検レンズの説明図である。
【図5】図1〜図3に示したレンズメータの表示部への
表示例を示す説明図である。
【図6】(a),(b)は、図1〜図3に示したレンズ
メータの表示部への表示例を示す説明図である。
【図7】図1〜図3に示したレンズメータの表示部への
表示例を示す説明図である。
【図8】図1〜図3に示したレンズメータの表示部への
表示例を示す説明図である。
【符号の説明】
20・・・測定光学系(レンズ測定手段) 31・・・被検レンズ 37・・・処理回路(レンズ判定手段)

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 被検レンズの光学特性の分布情報を測定
    するレンズ測定手段と、前記レンズ測定手段で測定され
    た前記被検レンズ上での球面度数の値の分布によって前
    記被検レンズが球面レンズか非球面レンズかを判別する
    レンズ判定手段を有することを特徴とするレンズ特定装
    置。
  2. 【請求項2】 被検レンズの光学特性の分布情報を測定
    するレンズ測定手段と、前記レンズ測定手段で測定され
    た前記被検レンズの球面度数の値とプリズムの値によっ
    て前記被検レンズが球面レンズか非球面レンズかを判別
    するレンズ判定手段を有するレンズ特定装置。
  3. 【請求項3】 前記レンズ判定手段は前記被検レンズの
    光学中心からの非球面の程度を求めて表示手段に表示さ
    せることを特徴とする請求項1又は2に記載のレンズ特
    定装置。
  4. 【請求項4】 前記レンズ判定手段は、前記被検レンズ
    が非球面の累進レンズであるか非球面の単焦点レンズで
    あるかを前記被検レンズの少なくとも2点の球面度数の
    値の差から判断して前記表示手段に表示させるように設
    定されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の
    レンズ特定装置
  5. 【請求項5】 前記光学特性の測定は時間的に異ならせ
    て複数点で測定することを特徴とする請求項2〜4に記
    載のレンズ特定装置。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002022605A (ja) * 2000-07-11 2002-01-23 Topcon Corp レンズ屈折特性測定方法及びそのためのレンズメータ
JP2002202219A (ja) * 2000-12-28 2002-07-19 Topcon Corp レンズメーター
JP2006126151A (ja) * 2004-11-01 2006-05-18 Nidek Co Ltd レンズメータ
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