NL8401293A - Continu variabele contactlens. - Google Patents

Continu variabele contactlens. Download PDF

Info

Publication number
NL8401293A
NL8401293A NL8401293A NL8401293A NL8401293A NL 8401293 A NL8401293 A NL 8401293A NL 8401293 A NL8401293 A NL 8401293A NL 8401293 A NL8401293 A NL 8401293A NL 8401293 A NL8401293 A NL 8401293A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
lens
contact lens
preform
optical zone
aspherical
Prior art date
Application number
NL8401293A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Nuchman Benjamin
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nuchman Benjamin filed Critical Nuchman Benjamin
Publication of NL8401293A publication Critical patent/NL8401293A/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • G02B5/1876Diffractive Fresnel lenses; Zone plates; Kinoforms
    • G02B5/189Structurally combined with optical elements not having diffractive power
    • G02B5/1895Structurally combined with optical elements not having diffractive power such optical elements having dioptric power
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00355Production of simple or compound lenses with a refractive index gradient
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00951Measuring, controlling or regulating
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • G02B5/1876Diffractive Fresnel lenses; Zone plates; Kinoforms
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/042Simultaneous type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/044Annular configuration, e.g. pupil tuned

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
  • Contacts (AREA)
  • Magnetically Actuated Valves (AREA)
  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Description

'i 'i i - /
Continu variabele contactlens.
De uitvinding heeft betrekking op een contactlens en in het bijzonder op een continu variabele zachte contactlens van het multi-vokale type die geschikt is voor het tegelijkertijd tot stand brengen op het netvlies van een drager van 5 scherpe beelden van veraf gelegen voorwerpen, nabij gelegen voor werpen en van voorwerpen daartussenin, waarbij zijn inbegrepen lenzen die kunnen worden gebruikt voor het corrigeren van astig-matisme.
Er bestaat grote vraag naar en belangstelling 10 voor het verkrijgen van een contactlens die met succes kan wor den gebruikt voor zowel het zien op afstand als voor lezen van nabij. Op dit ogenblik bestaan er drie oplossingen die dit probleem proberen op te lossen. Tot deze oplossingen behoren de bifocale contactlens voor verwisselbaar gezichtsvermogen en de bifocale 15 contactlens met simultaan gezichtsvermogen welke laatste zowel de rechter oog/linker oog-methode als de bifocale lens met geleidelijke overgang omvat.
De bifocale contactlens voor wisselend gezichtsvermogen heeft in het algemeen twee optische cones. De eerste 20 optische zone voor het zien van voorwerpen op afstand ligt in het algemeen in het midden van de lens. De optische zone voor het waarnemen van nabij gelegen voorwerpen omgeeft in het algemeen de eerste optische zone. Beide optische zones zijn breder dan de normale opening van de pupil zodat een drager een verandering 25 moet uitvoeren om de lens op de juiste wijze voor de beoogde toepassing te plaatsen. Het is moeilijk de patient te leren de twee optische zones wanneer dat nodig is te verplaatsen. Dit geldt in het bijzonder bij brede goedzittende zachte contactlenzen die niet vrij bewegen om de plaats van de optische zones naar wens 30 te veranderen. Aldus zijn dergelijke lenzen niet in alle opzich ten bevredigend en vaak komt de overgang tussen de twee optische zones voor de pupil te staan hetgeen resulteert in een vervaagde waarneming.
§401293 % t ·' - 2 -
Bifocale contactlenzen met simultaan gezichtsvermogen maken gebruik van de geschiktheid van de menselijke hersenen die de mogelijkheid bezitten naar keuze een scherp beeld te kiezen wanneer er zowel scherpe als vervaagde beelden tege-5 lijkertijd op de netvliezen worden geprojecteerd. Deze geschikt heid tot het kiezen van het scherpe beeld voert tot de twee oplossingen die van deze methode gebruikmaken. In de rechter oog/lin-ker oog-methode wordt het ene oog uitgerust met een lens voor waarneming op afstand en het andere oog met een lens voor waarne-10 ming van dichtbij. De hersenen kiezen dan voor het waargenomen in slechts één oog. Het is duidelijk dat omdat slechts één oog tegelijk wordt gebruikt,, de drager de zin van diepte-perceptie kwijt raakt.
De tweede oplossing die gebruik maakt van de 15 bifocale contactlens voor gelijktijdige waarneming is de bifocale lens met geleidelijke overgang waarbij één van de optische zones kleiner is dan de pupil-opening. Dit is vergelijkbaar met de lens met verwisselbaar gezichtsvermogen die hierboven is beschreven en die twee optische zones heeft. De zone met gezichtsvermogen 20 op afstand in het midden van de lens is kleiner gemaakt dan de normale pupilopening om er zeker van te zijn dat de beide optische zones tegelijkertijd aan de pupil worden gepresenteerd. De overgang van de ene optische zone naar de andere is geleidelijk gemaakt in een poging de plotselinge discontinuïteit en schitte-25 ring die door een stile -overgang tussen de zones worden veroorzaakt, te onderdrukken. Ondanks het geleidelijk maken van de overgang zorgt dit niet voor continuïteit tussen de twee waarnemingszones.
Van belang is dat voor ieder voorwerp dat ligt tussen de nabije en de verre afstand, twee beelden op het netvlies zullen worden 30 gevormd die in dezelfde mate onscherp zijn en die de drager in verwarring zullen brengen.
Gezien het bovenstaande zal het duidelijk zijn dat alle drie oplossingen die voor zover bekend onderzocht worden teneinde te voorzien in multifocale contactlenzen, ernstiger 35 problemen opleveren die onlosmakelijk zijn verbonden met iedere 8401293 φ 1 - 3 - ifocale lens. Omdat de lenzen twee optische zones hebben, een voor lezen en een voor waarneming op afstand, is het meeste daartussenin, bijvoorbeeld het instrumentenpaneel van een automobiel, hetzij vaag of vormt het dubbele beelden die beide onscherp zijn.
5 Een ander bezwaar van ieder van de onderzochte oplossingen bij toepassing op de meer confortabele zachte lenzen is dat een correctie voor astigmatisme zeer moeilijk daarmee is uit te voeren.
Het is dus gewenst te voorzien in een verbeterde continu variabele multi-focale contactlens waarmee de bezwaren die bestaan in 10 de bekende lenzen worden overwonnen.
In het algemeen wordt volgens de uitvinding een verbeterde contactlens met een continu variërende multi-focale optische sterktegradient en die een diameter heeft die kleiner is dan de normale pupilopening in het midden van de contact-15 lens, verkregen. De verlangde sterkte voor waarneming op afstand bevindt zich in het centrale gebied van de lens en de sterkte neemt toe naar de gewenste sterkte voor waarneming van nabij naarmate de diameter in de buurt komt van de normale pupilopening, of ongeveer 5 tot 7 mm in de toestand waarin de lens wordt gedragen, 20 om scherpe beelden van voorwerpen op verre afstand, nabije voor werpen en voorwerpen daartussenin gelijktijdig tot stand te brengen op het netvlies van een drager.
Bij een niet-torische lens bestaat een volmaakte rotatie-symmetrie. In een kenmerkende lens voor een bijziend 25 oog neemt de grootste negatieve sterkte van - 3 tot - 5 dioptrieen in het midden continu toe tot nul op de diameter van 5 tot 7 mm en blijft op 0 dioptrie tot aan de rand van de optische zone bij de diameter van ongeveer 9,7 mm. Het holle oppervlak van de lenzen is asferisch en de overige oppervlakken kunnen sferisch, asferisch 30 of torisch zijn.
Zachte lenzen worden in het algemeen in de harde toestand voorafgaand aan de expansie geprepareerd zodat alle berekeningen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de afmetingen in de droge (of harde) toestand, behalve die voor deberekening 35 van de optische sterkte. De waarden van de optische sterkte voor 8401293 J> ί - 4 - een expandeerbare lens worden berekend in de natte (of zachte) toestand met gebruikmaking van de afmetingen in de droge toestand, vermenigvuldigd met de toepasselijke expansie-factor: P 1 n - 1 5 W = r1 x Exp t x Exp r2' χ Exp η - 1 η waarin: Exp de expansie-factor is; n de brekingsindex is van het·materiaal in natte toestand; t de dikte is van de lens; jq ' de kromtestraal is van het holle oppervlak in het midden; en r^ de kromtestraal is van het bolle oppervlak.
De lenzen volgens de uitvinding worden geprepareerd door een onbewerkte knoopvorm met een bolletje in te druk- , _ ken en de ingedrukte knoopvorm te slijpen en vervolgens de knoop-1b vorm na het slijpen en polijsten los te laten. Het geslepen en gepolijste oppervlak is voorafgaand aan het loslaten bolvormig en wordt na het loslaten asferisch. De door het indrukken veroorzaakte mate van vervorming wordt gemeten door middel van een mi-crometer die de verplaatsingsafstand aangeeft. Een gedetailleerde procedure is beschreven in het Amerikaanse octrooi nr. 4.074.469 van aanvragers.
Het holle asferische oppervlak dat door middel van deze werkwijze is tot stand gebracht, is in wezen sferisch vanaf een diameter van ongeveer 5 mm (voorafgaand aan de expansie) naar buiten toe en het heeft een basis-kromtestraal r^. De asferische kromme in het midden heeft een kortere straal dan de basiskromme r^. De kromtestraal van deze kromme is het kortst in het middelpunt en is aangeduid met r^1. Het verschil tussen r^1 2Q en r^ alsmede de vërplaatsingsafstand tussen de werkelijke kromme en de sferische kromme en de afmeting van de gradientdiameter worden geregeld door de mate van indrukken, de afmeting van de diameter van het indrukbolletje, en de slijpdiepte (of de resterende dikte van de geslepen knoopvorm). Wanneer eenmaal *2 en r2' ^ zijn bepaald, worden de dikte van de lens t en de bolle kromte- 8401293 « ï - 5 - straal berekend met gebruikmaking van de verlangde optische sterkte in de top van de lens en van de verlangde dikte aan de rand van de optische zone. De resterende parameters van de lens worden op gebruikelijke wijze ontworpen.
5 Aangezien de lens rotatie-symmetrie bezit zal de contourlijn van gelijke sterkte een cirkel zijn. Voor een astigmatisch oog zal een ellipsvormige contourlijn een scherp beeld van een voorwerp op het netvlies ontwerpen zolang de benodigde vertikale optische sterkte en de benodigde horizontale optische 10 sterkte op de lens beschikbaar zijn binnen de normale pupilopening, namelijk binnen ongeveer een gebied met een diameter van 5 mm voorafgaand aan de expansie van de lens.
Het is dus een doel van de uitvinding een verbeterde contactlens te verschaffen.
15 Een tweede doel van de uitvinding is het ver schaffen van een verbeterde continu variabele multi-focale contactlens te verschaffen.
Het is een ander doel van de uitvinding een continu variabele multi-focale contactlens te verschaffen waarin 20 het holle oppervlak asferisch is.
Nog een ander doel van de uitvinding is het verschaffen van een multi-focale contactlens met een continu variabele optische zone in het midden van de lens die een diameter heeft die kleiner is dan de normale pupilopening.
25 Nog een ander doel van de uitvinding is het verschaffen van een werkwijze voor het vormen van een continu variabele multi-focale contactlens.
Weer een ander doel van de uitvinding is het verschaffen van een verbeterde continu variabele multi-focale 30 contactlens die voor astigmatisme zal corrigeren.
Nog andere doelen en voordelen van de uitvinding zullen voor een deel duidelijk zijn en voor een ander deel blijken uit de beschrijving.
De uitvinding omvat dus de verschillende 35 stappen en de betrekking tussen een of meer van deze stappen tot 8401293 ï * - 6 - elk van de overige stappen, en het voorwerp dat de kenmerken, eigenschappen en betrekking tussen elementen bezit, waarvan in de volgende beschrijving in bijzonderheden voorbeelden worden gegeven, waarbij de strekking van de uitvinding in de conclusies 5 zal worden aangeduid.
Voor een beter begrip van de uitvinding wordt verwezen naar de volgende beschrijving die verwijst naar een tekening waarin:
Fig. 1 een bovenaanzicht is dat het verloop 10 van de gradient van de optische sterkte van een zachte contactlens laat zien die is geconstrueerd en ingericht in overeenstemming met de uitvinding; fig. 2 een aanzicht in dwarsdoorsnede is van de zachte contactlens volgens fig. 1 voorafgaand aan de expansie; 15 fig. 3 en 3a aanzichten in dwarsdoorsnede zijn van stappen in de Werkwijze voor het vervaardigen van de lens volgens de figuren 1 en 2; fig. 4 een aanzicht in dwarsdoorsnede is van een gedeelte van de lens volgens de figuren 1 en 2 die betrekkingen 20 tussen de afmetingen voor het ontwerp van de lens laat zien; fig. 5 een aanzicht in dwarsdoorsnede van het randgedeelte van de lens volgens de figuren 1 en 2 is; fig. 6 een bovenaanzicht is van de lens volgens fig. 1 dat de cirkelvormig gevormde banden van de optische 25 zone laat zien die worden gebruikt voor het waarnemen op afstand # en het waarnemen van nabij; en fig. 7 een bovenaanzicht is van de lens volgens fig. 6 dat een band laat zien die wordt gebruikt voor het waarnemen op afstand die corrigeert voor astigmatisme.
30 In de nu volgende beschrijving van de uitvoe- ringsvoorbeelden die de voorkeur hebben, is fig. 1 een bovenaanzicht dat een continu variërende multi-focale zachte contactlens laat zien in de geexpandeerde natte toestand of in de conditie voor het dragen, zoals deze is vervaardigd in overeenstemming met 35 de uitvinding. De lens heeft een volmaakte rotatie-symmetrie met 8401293 « i - 7 - de grootste negatieve sterkte van ongeveer - 4 dioptriëen in het midden, die toeneemt tot 0 dioptrie binnen een zone met een diameter van ongeveer 6 mm. De lens heeft een lensvorm met een naar buiten gekeerde optische zone met een diameter van ongeveer 5 9,7 mm. De totale diameter van de geexpandeerde lens bedraagt ongeveer 14,7 mm.
De lens volgens fig. 1 kan zijn gevormd uit ieder in de handel verkrijgbaar zacht contactlensmateriaal. Bijvoorbeeld zijn de specifieke lenzen die in overeenstemming met de 10 uitvinding zijn vervaardigd en die hier worden beschreven, gevormd uit HEMA-materiaal, zoals hydroxyethylmethacrylaat. De uitvinding is eveneens van toepassing op alle zachte contactlensmaterialen van HEMA-analogen, etheenglycoldimethacrylaat (EGMA) of zijn analogen, polymethylacrylaat (PMMA) of zijn analoog, polyvinyl-15 pyrrolidon (PVP) en dergelijke. In het algemeen zwellen deze zachte lensmaterialen op en absorberen zij uiteenlopende hoeveelheden water afhankelijk van het specifieke polymeermateriaal. HEMA-lensvormstukken zijn in het algemeen verkrijgbaar die opzwellen tot een watergehalte van 55 %, 45 % of 38 %.
•20 In fig. 2 is een aanzicht in dwarsdoorsnede van * in fig. 1 getoonde lens in zijn droge toestand voorafgaand aan expansie voorgesteld. Alle afmetingen in fig. 2 zijn ten opzichte van die in fig. 1 met 17 % verkleind. Dit is gebeurd omdat het ontwerpen en het vervaardigen van zachte lenzen volgens de 25 uitvinding in de harde toestand voorafgaand aan de expansie worden uitgevoerd. Aldus worden de volgende beschrijvingen gegeven met gebruikmaking van de afmetingen in de droge toestand, behalve voor de berekening van de optische sterkte. De optische sterkte wordt berekend voor de natte toestand met gebruikmaking van de 30 afmetingen in droge toestand, vermenigvuldigd met de toepasselijke expansie-factor. Voor het HEMA-materiaal dat in de voorbeelden wordt toegepast, bedraagt de expansie-factor 1,21 en de geexpandeerde lens bevat ongeveer 45 % water. De expansie-factor voor een lensmateriaal dat 35 % water bevat, is 1,18, en voor 55 % wa-35 ter 1,31.
8401293 ί ψ - 8 -
In de in fig. 2 getekende lens zijn alle krommen sferisch behalve de naar binnen gekeerde holle kromme die asferisch is. Deze basiskromme is in wezen sferisch vanaf ongeveer een diameter van 5 mm naar buiten toe, welke basiskromme een 5 straal r2 heeft. Indien de daarbinnen gelegen holle kromme sferisch was met dezelfde straal r^ zou de binnengelegen holle kromme de gestippeld getekende kromme lijn in het midden van de lens volgen. Zoals getekend in fig. 2 is de kromme in het midden steiler dan de basiskromme z^. De kromtestraal van deze asferische kromme is 10 het steilst in het midden en is aangeduid met r^1. De regeling van het verschil tussen z^' en r2' alsmede de verplaatsingsafstand tussen de werkelijke kromme (de getrokken kromme lijn) en de sferische kromme (de gestippeld getekende kromme lijn) en hoe de gradient tot stand te brengen binnen de gewenste diameter stellen 15 belangrijke aspecten van de uitvinding voor. Het holle oppervlak van de lens is asferisch en de overige oppervlakken kunnen asferisch, sferisch of torisch zijn. Buiten het centrale optische gebied is het holle oppervlak van de lens in wezen sferisch.
Wanneer eenmaal de afmetingen van de kromme 20 met r^ en z^' zijn bepaald, worden de dikte van de lens (t) en de bolle kromme met een kromtestraal r^ berekend met gebruikmaking van de verlangde optische sterkte aan de top van de lens en de verlangde dikte ter plaatse van de overgang van de naar buiten gekeerde optische zone (AOZ) die nominaal op 8 mm is gesteld. De 25 overige kromme lijnen worden door middel van gebruikelijke midde len bepaald. De breedte en de diameter van de afschuining worden willekeurig gekozen, gebaseerd op ervaring. In de als voorbeeld gegeven uitvoeringen is de breedte van de afschuining op 0,85 mm bepaald en de straal van de afschuining op 10,3 mm. Aangezien de 30 kromme r^ in het overgangspunt op 8 mm in wezen sferisch is, kan de kromming van de perifere bolle kromme lijn met een straal r cxp worden berekend uitgaande van de beoogde dikte ter plaatse van de overgang en de verlangde dikte van de rand van de lens. Teneinde de gewenste lenseigenschappen te verkrijgen, namelijk een simulta-35 ne multi-focale contactlens, moet de gradient van de optische 8401293 « $ - 9 - sterkte vanuit de gewenste sterkte voor afstand zien in het midden ongeveer 3 tot 5 dioptrieen toenemen binnen een gebied met een diameter die kleiner is dan een normale pupil-opening. Een normale pupil-opening is de maximale opening in het donker en heeft in 5 het algemeen een diameter van ongeveer 6 mm. De optische sterkte- gradient wordt dienovereenkomstig tot stand gebracht in een gebied van (è lens met een diameter tussen ongeveer 4,5 mm en 5,5 mm in de droge toestand.
De simultane multi-focale contactlens zorgt 10 voor een geleidelijk variërende brandpuntsafstand in een centraal gebied met een afmeting die kleiner is dan de normale opening van de pupil van een drager. Hierdoor vormt tenminste een deel van de lens in het centrale gebied een scherp beeld van een verwijderd voorwerp op het netvlies terwijl een ander deel vancfe lens een 15 scherp beeld vormt van een nabij voorwerp op het netvlies. Zelfs wanneer het centrale gebied van de lens een vervaagd beeld vormt van een nabij voorwerp pikt zolang er tegelijkertijd van het nabije voorwerp op het netvlies een scherp beeld is, het menselijk brein het scherpere beeld van het gewenste voorwerp op selec-20 tieve wijze op. Het is dit vermogen van het menselijk brein tot het selecteren van het scherpe beeld dat het mogelijk maakt dat de lenzen die volgens de uitvinding zijn vervaardigd, een continu variabel multi-focaal effect leveren.
De zachte contactlenzen met het holle opper-25 vlak dat een asferische kromme bevat die zorgt voor de gradient van de optische sterkte binnen de opening van de pupil, kunnen worden vervaardigd door middel van de inrichting en de werkwijze die zijn beschreven in het Amerikaanse octrooi nr. 4.074.469 dat op 21 februari 1978 aan aanvragers is verleend. De in dit 30 octrooi beschreven inrichting zorgt voor het vormen van asferische oppervlakken in een optische lens door het onbewerkte vormstuk voor de lens op een vooraf bepaalde wijze te vervormen en een sfe-risch oppervlak in de vervormde knoopvorm te vormen. De vervormde knoopvorm wordt losgelaten en het gevormde holle oppervlak wordt 35 asferisch. Dienovereenkomstig wordt de gehele beschrijving van het 8401293 ï *» - 10 - genoemde octrooi door deze : verwijzing hier opgenomen geacht als ware hij hier geheel beschreven.
Volgens de werkwijze van aanvragers wordt een ongeslepen onbewerkte lensknoopvorm door middel van een bolletje 5 met een straal R ingedrukt. De knoopvorm wordt vervolgens geslepen en gepolijst terwijl hij in de ingedrukte toestand wordt gehouden en vervolgens losgelaten. Het bedrag van de door het indrukken veroorzaakte verplaatsing wordt gemeten met behulp van een micrometer zodat nauwkeurig kan worden verteld hoeveel verplaatsing 10 is toegebracht. Dit verplaatsingsbedrag is nauwkeurig hetzelfde bedrag als de verplaatsingsafstand tussen de asferische getrokken lijn en de asferische stippellijn die als krommen in fig. 2 zijn getekend.
Hoe groter de aan de onbewerkte voorvorm van 15 de lens voorafgaand aan het slijpen toegebrachte vervorming, hoe groter de gradient van de optische sterkte in de uiteindelijke lens. Soms kan een droge voorvorm van materiaal voor een zachte lens te bros zijn om in de gewenste mate een indruk te maken voordat het breekt. In dit geval valt het aan te raden de onbewerkte 20 voorvorm voor te slijpen teneinde breuk te voorkomen. Het is niet nodig hierna te polijsten en de door het indrukken veroorzaakte verplaatsingsbedrag wordt eveneens met behulp van een micrometer gemeten.
Pig. 3 toont de relatieve positie van een 25 bolletje 11 met een straal R en een ongeslepen onbewerkte lens-voorvorm 12 die bij verplaatsing van het bolletje 11 in de richting van de pijl zal doorzakken. Een micrometer 13 die boven de onbewerkte lensvoorvorm 12 is geplaatst, wordt gebruikt om de aan de lensvoorvorm 12 toegebrachte vervorming vast te stellen.
30 Pig. 3a toont de positie van een bolletje 11, een geslepen maar niet gepolijste lensvoorvorm 14 en de micrometer 13. De bijzonderheden van de constructie van een inrichting die geschikt is voor het vasthouden van de lensvoorvormen 12, respectievelijk 14 en van de micrometer 13, worden in bijzonderheden in het genoemde 35 octrooi beschreven. Derhalve behoeven de constructiebijzonderhe- 8401293 2 ί - 11 - den hier niet verder te worden vermeld.
Gevonden is nu dat voor een gegeven bedrag van de verplaatsing van het midden (indrukking), de uiteindelijke dikte van de geslepen voorvorm en de grootte van de straal van 5 het indrükbolletje R de afmeting van het lensgebied waarbinnen de gradient van de optische sterkte optreedt, veranderen. Een kortere straal R van het bolletje 11 levert een kleiner gebied op voor de asferische zones, en een grotere straal R van het bolletje 11 een breder gebied voor de asferische zones. Hoe kleiner de uit-10 eindelijke dikte van de lensvoorvorm, hoe smaller het gebied van de asferische zone en hoe groter de uiteindelijke dikte van de lensvoorvorm, hoe breder het gebied van de asferische zone. Op overeenkomstige wijze resulteert voor dezelfde mate van indrukking een kleiner asferisch gebied in een grotere sterkte-gradient of 15 in een steilere asferische kromme r^' voor dezelfde basiskromme r^. Het tegengestelde is ook waar.
Het volgende uitvoeringsvoorbeeld is een kenmerkende combinatie van indrukken en slijpresultaten die resulteert in een lens met de volgende, de voorkeur hebbende uitkomsten: 20 Kenmerkende combinatie straal van het voor het indrukken gebruikte bolletje R = 6 mm bedrag van de indrukking Q = 25 ^um uiteindelijke dikte van het geslepen en gepolijste plaatje Tb = 1,8 mm 25 Kenmerkende uitkomsten gebied van asferische zone GOZ = 5,0 mm verschil tussen r^ en r^' (r2 - r^') Δ^2 = 0,6 mm gradient van optische sterkte (na bevochtiging) = 4 dioptrie
De hierboven gegeven resultaten zijn kenmerkende gemiddelde 30 waarden in overeenstemming met de uitvinding en zijn uitsluitend bij wijze van toelichting gegeven. Zij worden niet gegeven in een beperkende zin. Deze resultaten worden beheersd door de volgende betrekkingen: GOZ ^ f (Q + Tb + R) 35 r2 ~ g (Q - Tb - R) 84 0 1 2 Q 3 i - 12 -
Cs P h (Q - Tb - R) w
Dat wil zeggen dat een toename van Q GOZ, ^r2 en ΔΡν vergroot, terwijl een toename van Tb en R GOZ vergroot, maar A. r2 en A?w kleiner maakt.
5 Nadat een knoopplaatje is ingedrukt, geslepen en gepolijst voor de holle oppervlakken (de centrale basis-kromme en de afschuiningskromme), wordt het knoopplaatje losgelaten en worden de metingen uitgevoerd. De volgende informatie wordt bij het plaatje gehouden.
10 1. Het bedrag van de indrukking Q
2. de basis kromme van de omtrek 3. de centrale kromme r^,' 4. de dikte van het geslepen plaatje Tb 5. de straal van de afschuining r^ (nor- 15 maal vast) 6. de perifere OZ POZ (nor maal vast)
Teneinde het lensontwerp te voltooien zijn de volgende vereisten vastgesteld of bekend.
20 7. de sterkte van de lens (in natte toestand) in het midden P ' w
8. de totale diameter van de lens DL
9. de naar buiten gekeerde OZ AOZ
10. De dikte van de overgang bij AOZ JTK
25 11. de dikte van de buitenrand ETK
12. de brekingsindex in natte toestand n 13. de expansiefactor Exp
De resterende onbekende parameters die moeten worden berekend, zijn: 30 a) de dikte van de lens t b) de kromtestraal van de naar buiten gekeerde OZ r^
c) de hoek van r^ voor een gegeven AOZ
d) de straal van het bolle omtreksge- 35 deelte r exp 8401293 « t - 13 - I n dit numerieke voorbeeld is van een aantal parameters aangenomen dat zij onveranderlijk zijn en zijn kenmerkende waarden toegekend om praktische redenen.
1) Q = 0,025 mm 5 2) *2 = valabel 3) r^' = variabel 4) Tb = 1,8 mm 5) r3 = 10,3 mm 6) POZ = 10,45 mm 10 7) P variabel w 8) DL = 12,15 mm 9) AOZ = 8 mm 10) JTK = 0,07 mm 11) ETK = 0,06 mm 15 12) n = 1,4325 13) Exp =1,21
Met gebruikmaking van de hierboven gegeven numerieke waarden 1) tot en met 13) kunnen de volgende vergelijkingen worden geschreven: 20 P = 1 n - 1 M rt X Exp - t X Esp' ψ x Esp V r2' “ η - 1 n p = I ‘ ; 0,4325 W τ x 1,21 - t x "Γ,21 “ r2' x 1,21 25 0,4325 1,4325 voor r. en r ' in mm ï 357 P = (1) W r-1- F1- - _ 2 357 1184 2Q De vergelijking (1) anders omschreven: fl_ 1_ . 1 357 1184 P + 357 w _ r * 2 r, = 0,3019t +1 1 P 1 + _ 357 r.' 8401293 2 - 14 - r = 0,3019t + Cp (2) • o 1 1 waarin Cp = - * P . 1 w + _ 357 r2'
Merk op dat r , χ ' de vergelijkingen (1), (2) en (3) alle in 5 mm zijn.
Om voor de dikte bij de overgang JTK = 0,07 mm te krijgen volgt uit fig. 4: __© + © + © - ® = © r0 - ^x22 - 16 + 0,025 + t - (rj - \f - 16) = 0,07 10 “ cos $2 en θ2 = arcsin (4/r2)
Oplossend naar t: _ t = r1 - ^2 - 16 -Γr2 - V r22 - 16 + 0,025 - 0,07 (4) L cos (arcsin 4) 15 -K 0,07 .S» waarin K - r., - \J^ - 16 + 0,025 - oos (aroslll ± ) (6) r2 (t en r2 in mm) 2q Oplossend naar t met de vergelijkingen (2) en (5): t = 0,30l9t + Cp - \f (0,3019t + Cp)2 - 16 - K (7) door r^ uit vergelijking (2) in vergelijking (5) te substitueren.
flossend van t uit vergelijking (7) ; _______ • t * 2,524Cp - 1,762K -V'6,3706 Cp2 - 3,847KCp + 0,58K2 - 40,38 (8) K = r -Vr 2 - TêT + 0,025 - -—.—-—- 25 2 * 2 cos (arcsin 4_ ) (6) __1_ <* <3) 357 r ' |
Voor een gegeven stelwaardd1 van r2, r21 en kunnen Cp en K wor-30 den berekend en t kan worden berekend met Cp en K. Vervolgens worden r^ en berekend.
Voorbeeld: r= 6,94, r2' = 6,44, P - 3
Cp = --i_ is? + kü 35 K = 6,94 - '\j 6,942 - 16 + 0,025 - 0,07 / cos (arcsin 4_) - 1,2080 6,94 84 0 1 2 9 3 % · t = 2,524 x 6,808 - 1,762 x 1,2080 - - 15 - V 6,3706 x 6,8082 - 3,847 x 1,2080 x 6,808 + 0,58 x 1,2080* - 40,38 =0,085 rj = 6,808 + 0,3019 x 0,085 » 6,83 Θ = arcsin'4 (9) 5 ri Θ. = arcsin £ = 35,8° ^ 6 83
Bi?'de berekening van de dikte t is het wenselijk de dikte bij de overgang op bijvoorbeeld 0,07 mm te houden.
Echter kan voor sterke negatieve lenzen de berekening een te dunne ^ lens of een negatieve dikte opleveren. Voor een juiste uitvoe ring wordt een minimale dikte gehandhaafd, bij voorkeur bijvoorbeeld ongeveer 0,04 mm. In dergelijke gevallen kan het zijn dat de dikte bij de overgang moet worden vastgesteld op een waarde die groter is dan 0,07 mm.
Met kennis van de waarden van r^ en r^, POZ, DL, AOZ, en EIK en met gebruikmaking van de berekende dikte JTK bij de overgang (0,07 mm of meer), kan de naar buiten gekeerde randkromme r op een gebruikelijke wijze worden berekend. Bij- cxp voorbeeld kan wanneer r_ = 6,94 mm, r, = 10,3 mm, POZ = 10,45 mm, 20 & i DL = 12,15 mm, EIK = 0,06 mm, JIK 0,07 mm worden gemaakt zolang de naar buiten gekeerde kromme r^ minder is dan 7,03 mm. Dit geeft
aan r de waarde 8,13 mm. Voor r groter dan 7,03 mm, neemt JIK
cxp X
toe en neemt r af.
cxp
Het volgende is een voorbeeld van een bereke- 25 .
ning voor r^^ met verwijzing naar fig, 5: y = dl + d2 + d3 - d4 dT = \j r^2 - 5,2252 - \j r^2 - 6,0752 = 0,5586 d2 = V r2 “ 42"* " |ï22 - 5,2252 d = 0,07 / cos (arcsin 4 ) voor t 0,04 mm (10) 30 ' * rl d^ = 0,07 / cos (arcsin 4_ ) + 0,04 - t r2 voor t ^0,04 mm (11) t is de berekende lensdikte volgens vergelijking (8) = 0,06 / cos (arcsin 6,075) = 0,0743 35 4 “TÖT3 8401293 - 16 - y = 0,5586 + ( ^ r22 - 4* r2* ~ 5,2252 ) + d3 - 0,0743 (12)
Voor r_ = 6,94 mm, r ' = 6,44 mm en P = « 6 w - 3, toegepast in het hierboven gegeven voorbeeld, is t 0,085 mm welke waarde groter is dan de praktische minimum waarde van 0,04 5 mm. In dat geval: y = 0,484 + (\j r22 - 42 - ^r^ - 5,2252) + d3 (13) = 0,484 + 1,1037 + 0,0857 = 1,6734 y1 = 4 x 2,075 - y = 3,2866 (14) y2 = 6,075 x 2,075 - y = 7,5329 (15) 10 (y1 + y9) - 2 = 5,4098 (16) rcxp = l/V+ (17) ^ 4 r = 1/ 5,40982 + 6 , 0752 = 8,13 mm CXp »
Indien t groter is dan 0,04 mm, is r steeds 8,13 mm.
exp 15 Indien bijvoorbeeld t = - 0,01 mm is berekend; d3 = 0,0857 + 0,04 - (-0,01) = 0,1357 hetgeen de werkelijke waarde van JTK zal zijn om de dikte in het midden 0,.04 mm te maken.
In dat geval: 20 y = 0,484 + 1,1037 + 0,1357 = 1,7234 y =4 x 2,075 - 1,7234 - 1,7234 = 3,0927 'i m- y2= 6,075 x 2,075 - 1,7234 - 7,3144 (Y1 + ~ 2 = 5,2035 r =\J 5 , 2 0 3 52 + 6,07 51 = 8,00 mm (9) cxp » 25 De vergelijkingen (3), (6 ), (8), (2),/(10), (11), (13), (14), (15), (16) en (17) kunnen met de hand worden opgelost of kunnen worden geprogrammeerd in een programmeerbare telmachine of rekenmachine om af te drukken: t, r., Θ. en r voor een gegeven stel waar-1' 1 cxp 3 30 den van r,, r.' en P .
De hierboven gegeven toelichting geeft gedetailleerde ontwerp- en vervaardigingsprocedures voor de simultane multi-focale zachte contactlenzen met gebruikmaking van deindruk^ slijp-en polijst-methoden. Wanneer eenmaal een lens op deze wijze 35 is vervaardigd, kan de lens gemakkelijk worden gedupliceerd door 8401293 * * * - 17 - gieten of spuitgieten. Een andere alternatieve methode kan zijn de asferische plaatjes te dupliceren door middel van giet- of spuitgiet-middelen en het naar buiten gekeerde deel te slijpen in overeenstemming met een recept voor de patient. Met het oog op 5 het vervaardigen van een gietvorm kan een geschikt metaal worden gébruikt in plaats van een kunststoflensmateriaal om de positieve helling in overeenstemming met de uitvinding te maken.
Dezelfde techniek kan worden toegepast op een harde contactlens. Echter wordt het effect van de variabele 10 brandpuntsafstand aanzienlijk verkleind in een harde contactlens omdat de door het middendeel van het hoornvlies en het asferische naar achter gekeerde oppervlak gevormde laag traanvocht in feite werkzaam is om de gradient van de optische sterkte te verkleinen.
Het hoornvlies is asferisch, maar heeft de neiging in het midden 15 sferisch te zijn en naar de rand toe aanzienlijk af te vlakken.
Dit is tegengesteld aan het asferische oppervlak van de lens dat door middel van de indruk-methode is tot stand gebracht. Zachte lenzen passen zich echter aan aan het oppervlak van het hoornvlies zodat de traanvochtlaag verwaarloosbaar is. Dit betekent dat bij 20 het dragen van zachte lenzen het naar binnen gekeerde oppervlak van de lenzen sferisch wordt (indien het hoornvlies sferisch is) waarbij het naar buiten gekeerde oppervlak asferisch wordt en hetzelfde effect ten aanzien van de variabele brandpuntsafstand waarvoor de lens is ontworpen, handhaaft.
25 Pig. 6 toont een cirkelvormige gearceerde band in het midden van de lens die de band kan voorstellen die wordt gebruikt voor het waarnemen op afstand. Deze band heeft een sterkte van ongeveer - 3di<ptriëen. De daarbuiten gelegen gearceerde band kan de band zijn die wordt gebruikt voor waarneming van 30 dichtbij en heeft een sterkte van - 0,5 dioptrie.
Pig. 7 toont dezelfde lens als in fig. 6 die in de optische zone van de lens een elliptische band vertoont die kan worden gebruikt voor het waarnemen op afstand om‘ voor astigmatisms te corrigeren. Het in fig. 7 getoonde voorbeeld is voor een 35 oog met - 2,5 dioptrie in de vertikale meridiaan en - 3,5 dioptrie 8401293 -18- in de horizontale meridiaan. Zolang de lens analytisch is (continu geleidelijk aan variërend) en het sterktegradientgebied ligt binnen de diameter van 6 mm van de pupilopening, heeft de lens •de eigenschap van het multi-focale effect bij simultane waarne-5 ming in combinatie met de mogelijkheid voor astigmatisme te corri geren. In gevallen dat het astigmatisme erger is (meer dan de variatie van de lenssterkte kan corrigeren), kan het naar binnen gekeerde oppervlak torisch worden gemaakt met behulp van gebruikelijke middelen die worden toegepast voor het corrigeren van 10 astigmatisme van iedere contactlens voor enkelvoudige waarneming.
In een multi-focale torische lens zullen de lijnen voor gelijke sterkte geen concentrische cirkels zijn zoals getekend in fig. 1, maar zullen zij concentrische ellipsen zijn.
Door dus een zachte contactlens te verschaf-15 fen waarin de asferische eigenschappen zijn geconcentreerd in het middengedeelte in de lens in een gebied dat in het algemeen kleiner is dan de normale pupilopening, wordt een lens verkregen met simultane muitiifocale eigenschappen. Door de verlangde sterkte voor waarneming op afstand te verzorgen in het middengebied en de 20 toename van de sterkte in een asferisch gebied met geleidelijk variërende optische sterkte binnen de normale opening van de pupil, zal een deel van de lens ergens in de buurt van het centrale gedeelte een scherp beeld van een verwijderd voorwerp op het netvlies vormen en zal een ander deel van de lens in het meer naar 25 de omtrek gelegen deel een scherp beeld vormen van een nabijgelegen voorwerp. Zelfs wanneer het middengedeelte van de lens een vaag beeld vormt van het nabije voorwerp pikt zolang er een scherp beeld van het voorwerp tegelijkertijd op het netvlies is, het menselijk brein desgewenst het scherpe beeld van het gewenste voorwerp op.
30 Aldus wordt een lens die geschikt is voor waarneming op afstand, waarneming nabij en waarneming daartussenin volgens de uitvinding geredelijk verkregen. Elliptische banden in de pupilopening maken het mogelijk een scherp beeld te vormen met een oog dat met astigmatisme is behept. De continu variabele multi-focale contactlenzen 35 kunnen worden vervaardigd door het onbewerkte lensvormstuk op 8401293 - 19 - een vooraf bepaalde wij2e te vervormen en in het vervormde voor-vormstuk sferische oppervlakken te vormen die het asferische gebied binnen de normale pupilopening opleveren.
Aldus blijkt dat de hierboven genoemde doel-5 einden onder de uit de voorafgaande beschrijving duidelijk gemaakte doeleinden op doeltreffende wijze worden verkregen en is het de bedoeling omdat bepaalde veranderingen kunnen worden uitgevoerd bij het ten uitvoer brengen van de hierboven beschreven werkwijze en in het voorwerp dat is beschreven zonder van de geest en de 10 strekking van de uitvinding af te wijken, dat alle materiaal dat in de hierboven gegeven beschrijving en in de bijgaande tekening aanwezig is, zal worden opgevat als een voorbeeld en niet in een beperkende zin.
8401293

Claims (35)

1. Continu variabele multi-focale zachte contactlens die geschikt is voor het gelijktijdig tot stand brengen van scherpe beelden van voorwerpen op verre afstand, nabij gele- 5 gen voorwerpen en voorwerpen daartussen in op het netvlies van een drager, gekenmerkt door een lenslichaam met een hol oppervlak en een bol oppervlak waarbij de lens een centrale optische zone heeft·, met een continu vaïrierends optische sterkte-gradient in de optische zone met de verlangde sterkte voor waarneming op afstand 10 in het centrale gebied van de optische zone en continu toenemend • tot de gewenste sterkte voor waarneming van nabij gelegen voorwerpen binnen een gebied met een afmeting die kleiner is dan de maximale pupilopening van de drager in het donker.
2. Contactlens volgens conclusie 1, 15 met het kenmerk, dat de continu variërende optische sterkte-gra dient 3 tot 5 dioptrieen oploopt.
3. Contactlens volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de diameter van het gebied van de continu variërende optische sterkte-gradient kleiner is dan ongeveer 20 5,4 tot 6,7 mm.
4. Contactlens volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het holle oppervlak van de lens asferisch is.
5. Contactlens volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat het resterende oppervlak in de optische zone 25 een asferisch, sferisch of torisch oppervlak is.
6. Contactlens volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat het resterende oppervlak in de optische zone sferisch is.
7. Contactlens volgens conclusie 6, 30 met het kenmerk, dat de diameter van het gebied van de continu variërende optische sterkte-gradient ligt tussen ongeveer 5,4 en 6,7 mm.
8. Contactlens volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het holle oppervlak buiten het gebied van 35 de continu variërende optische sterkte-gradient althans in hoofd- 8401293 - 21 - zaak sferisch is.
9. Contactlens volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de sterkte van de lens in het midden voldoet aan de formule:
5 P = 1 n - 1 w ___ - x Exp t x Exp r2' x Exp n-1 n waarbij de asferische kromme in het middelpunt met r2' is aangeduid, t de dikte is van de lens in het middelpunt, de straal 10 van het naar buiten gekeerde oppervlak van de optische zone r^ is, Exp de expansie-f actor is voor het lensmateriaal, en n de brekingsindex is van de lens wanneer deze wordt gedragen, en alle andere afmetingen gelden in de toestand voorafgaand aan de expansie.
10. Contactlens volgens conclusie 9, 15 waarbij de dikte van de lens in het middelpunt niet minder is dan ongeveer 0,04 mm.
11. Contactlens volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de minimale dikte van de overgang tussen de optische zone en het sferische holle oppervlak ongeveer 0,07 mm 20 bedraagt.
12. Contactlens volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de diameter van de optische zone ongeveer 8 mm bedraagt.
13. Contactlens volgens conclusie 9, 25 met het kenmerk, dat de diameter van de lens ongeveer 12,15 mm bedraagt.
14. Contactlens volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de lens is gevormd van een ΗΕΜΆ-polymeer.
15. Contactlens volgens conclusie 1, 30 met het kenmerk, dat de continu variërende optische sterkte- gradient een volmaakte rotatiesymmetrie bezit.
16. Contactlens volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de continu variërende optische sterkte-gradient is aangepast om tenminste een niet-cirkelvormige band 35 binnen de pupilopening te verschaffen om te corrigeren voor astig- 8401293 - 22 - d · - · ................. --. .....— -- - - - matisme. 17.Contactlens volgens conclusie 1, gevormd door een lensvoorvorm in te drukken door een eerste oppervlak in aanraking te brengen met een orgaan in de vorm van een bolletje 5 met een bolvormig oppervlak met straal R om het daarvan af gekeer de oppervlak van de lensvoorvorm te laten doorzakken, het daarvan afgekeerde oppervlak te slijpen en te polijsten tot een gewenste holle sferische vorm, het regelen van het indrukken door middel van de mate van doorzakken van de lensvoorvorm en de straal R van 10 het orgaan in de vorm van een bolletje zodat bij loslaten van de lensvoorvorm een asferisch hol oppervlak met een afmeting die kleiner is dan de maximale pupilopening van een drager is gevormd en het afwerken van het eerste oppervlak om een bol oppervlak van de lens te vormen om wanneer nat gemaakt en geexpandeerd een contact-15 lens op te leveren met een continu variabele optische sterkte- gradient met de verlangde sterkte voor waarneming op afstand in het middengebied van de lens en toenemend tot de verlangde sterkte voor waarneming nabij binnen de afmeting van de maximale pupil-opening.
18. Contactlens volgens conclusie 1, gevormd door spuitgieten.
19. Contactlens volgens conclusie 1, gevormd door gieten.
20. Werkwijze voor de vervaardiging van een 25 continu variabele raulti-focale zachte contactlens uit een lens- voorvorra met twee aan weerszijden gelegen oppervlakken, gekenmerkt door: het indrukken van de lensvoorvorm door een eerste oppervlak in aanraking te brengen met een orgaan in de vorm 30 van een bolletje met een bolvormig oppervlak met straal R ten einde het oppervlak aan de andere zijde van de lensvoorvorm te laten uitbuigen; het slijpen en polijsten van het oppervlak aan de andere kant in een gewenste holle sferische vorm; het regelen van het indrukken door de mate van 35 doorbuigen van de lensvoorvorm en door de straal R van het orgaan 8401293 f - 23 - met de vorm van een bolletje zodat bij het loslaten van de lens-voorvorm een asferisch hol oppervlak met een afmeting die kleiner is dan de maximale pupilopening van een drager in het donker na expansie van de afgewerkte lens, wordt gevormd? en 5 het afwerken van het eerste oppervlak om een bol oppervlak van de lens te vormen om zo een contactlens op te leveren die wanneer nat gemaakt en geexpandeerd een continu variabele optische sterkte-gradient heeft met de verlangde sterkte voor waarneming op afstand in het middengebied van de lens en die 10 toeneemt tot de verlangde sterkte voor waarneming nabij binnen de afmeting van de maximale pupilopening van de drager in het donker, waardoor de lens geschikt is voor het gelijktijdig tot stand brengen van scherpe beelden voor voorwerpen die veraf zijn, voorwerpen die nabij zijn en voorwerpen daartussenin op het netvlies 15 van een drager.
21. Werkwijze volgens conclusie 20, gekenmerkt door de stap dat voorafgaand een holle vorm wordt geslepen in het andere oppervlak van de lensvoorvorm voorafgaand aan het indrukken teneinde breuk van de lensvoorvorm te vermijden. 20 22. Werkwijze volgens conclusie 20, met het kenmerk, dat het eerste oppervlak wordt afgewerkt tot een asferisch bol oppervlak.
23. Werkwijze volgens conclusie 20, met het kenmerk, dat het eerste oppervlak wordt afgewerkt tot 25 een torisch oppervlak.
24. Werkwijze volgens conclusie 20, gekenmerkt door de stap van het regelen van het indrukken van de lensvoorvorm om een lens op te leveren waarin de sterkte van de lens in het midden voldoet aan de formule:
30 P = _1__n - 1 w ri x ExP x EjsP r2' X Exp n - 1 n waarbij de asferische kromme in het middelpunt met r^' is aangeduid, t de dikte is van de lens in het middelpunt, de straal 35 vein het naar buiten gekeerde oppervlak van de optische zone r^ 8401293 • - 24 - * . .... _______ .... ............. ... . bedraagt, Exp de expansie-factor is voor het lensmateriaal, en n de brekingsindex is van de lens wanneer deze is nat gemaakt, waarbij alle andere afmetingen in de droge toestand voorafgaand aan de expansie zijn gegeven.
25. Werkwijze volgens conclusie 20, gekenmerkt door de stap van het vormen van een gietvorm uit de ingedrukte en geslepen contactlens en het gieten van een tweede lens in de gietvorm.
26. Werkwijze voor het vervaardigen van een 10 lensvoorvorm met twee oppervlakken voor het vervaardigen van een zachte contactlens met een continu variabele optische sterkte-gradient binnen een gebied dat kleiner is dan de maximale pupil-opening van een drager in het donker wanneer de lens is afgewerkt en gereed is voor gébruik, gekenmerkt door: 15 het indrukken van een lensvoorvorm door een eerste oppervlak in aanraking te brengen met een orgaan in de vorm van een bolletje met een bolvormig oppervlak met straal R om het andere oppervlak van de lensvoorvorm te laten doorbuigen, het slijpen en polijsten van het andere opper-20 vlak tot een gewenste holle vorm; en het regelen van het indrukken door middel van de mate van doorbuiging van de lensvoorvorm en van de straal R van het orgaan in de vorm van een bolletje zodat bij het loslaten van de lensvoorvorm een asferisch hol oppervlak met een afmeting 25 die kleiner is dan de maximale pupilopening van een drager in het donker van de afgewerkte zachte contactlens, wordt gevormd.
27. Werkwijze volgens conclusie 26, met het kenmerk, dat het andere oppervlak wordt afgewerkt tot een bol vormige vorm.
28. Werkwijze voor de vervaardiging van een gietvorm voor het vormen van een zachte ‘contactlens met een continu variabele optische sterkte-gradient binnen een gebied dat kleiner is dan de maximale pupilopening van een drager in het donker wanneer de lens is afgewerkt en gereed voor dragen is geexpan-35 deerd, gekenmerkt door: 8401293 * - 25 - het indrukken van een metalen voorvorm met . twee vlakke oppervlakken aan weerszijden door een eerste oppervlak in aanraking te brengen met een orgaan in de vorm van een bolletje met eën bolvormig oppervlak met straal R teneinde het 5 andere oppervlak van de metalen voorvorm uit te laten buigen; het slijpen en polijsten van het andere oppervlak van de metalen voorvorm tot een gewenste holle vorm; het regelen van het indrukken door middel van de mate van doorbuiging van de voorvorm en van de straal R 10 van het orgaan in de vorm van een bolletje zodat bij het loslaten van de metalen voorvorm een asferisch hol oppervlak wordt gevormd; en het vormen van een gietvorm uit de positieve metaalvorm, waardoor een zacht contactlensmateriaal dat in de 15 vorm wordt gegoten, een lensvoorvorm oplevert met een asferisch hol oppervlak binnen een gebied dat kleiner is dan de maximale pupilopening van een drager in het donker nadat iiit de lensvoorvorm een afgewerkte zachte contactlens is gevormd; waardoor een uit de voorvorm afgewerkte lens 20 geschikt is voor het gelijktijdig tot stand brengen van scherpe beelden van voorwerpen op verre afstand, nabij gelegen voorwerpen en voorwerpen daartussen in op het netvlies van een drager.
29. Werkwijze volgens conclusie 28, gekenmerkt door het afwerken van het eerste oppervlak om een bol 25 oppervlak te vormen voorafgaand aan het vormen van de gietvorm zodat een zacht contactlensmateriaal wanneer het in de gietvorm wordt gegoten, een continu variabele optische stefktegradient bezit met de verlangde sterkte voor waarneming op afstand in het middengebied van de lens en toenemend tot de verlangde sterkte 30 voor nabije waarneming bij de afmeting van de maximale pupilope- ning van een drager.
30. Multi-focale zachte contactlens die continu variabel is en geschikt is om gelijktijdig scherpe beelden tot stand te brengen van ver verwijderde voorwerpen, nabij 35 gelegen voorwerpen en voorwerpen daartussen in op het netvlies 8401293 «4 a* - 26 - <j ............ van een drager, gekenmerkt door: een lenslichaam met een hol oppervlak en een bol oppervlak, waarbij de lens een centrale optische zone heeft met een continu variërende optische sterkte-gradient in de opti-5 sche zone met de gewenste sterkte voor waarneming op afstand in het middengebied van de optische zone welke sterkte continu toeneemt tot de gewenste sterkte voor Waarneming nabij binnen een gebied met een diameter die kleiner is dan ongeveer 6 mm, waarbij het holle oppervlak asferisch is binnen de optische zone en 10 het bolle oppervlak in de optische zone asferisch, sferisch of torisch is.
31. Contactlens volgens conclusie 30, met het kenmerk, dat' het bolle oppervlak in de optische zone sferisch is.
32. Contactlens volgens conclusie 30, met het kenmerk, dat het lenslichaam wordt gevormd uit een HEMA-polymeer.
33. Continu variabele multi-focale zachte contactlens, geschikt voor het gelijktijdig tot stand brengen van 20 scherpe beelden van voorwerpen die ver verwijderd zijn, voorwerpen die nabij zijn gelegen en voorwerpen daar tussenin op het netvlies van een drager, gekenmerkt door: een lenslichaam met een hol oppervlak en een bol oppervlak, waarbij de lens een centrale optische zone heeft 25 met een continu variërende optische sterkte-gradient in de optische zone met de verlangde sterkte voor waarneming op afstand in het middengebied van de optische zone en continu toenemend tot de gewenste sterkte voor waarneming nabij binnen een gebied met een afmeting die kleiner is dan de maximale pupilopening van de dra-30 ger in het donker, waarbij de sterkte van de lens in het midden van de optische zone voldoet aan de formule: P = 1 - n - 1 —..... ... „ r^ x Exp t x Exp X Exp n - 1 n 35 waarbij de asferische kromme in het middelpunt met x ' wordt aan- 8401293 <c • - 27 - w geduid, t de dikte is van de lens in het middelpunt, de straal van het naar buiten gekeerde oppervlak van de optische zone r^ is, Exp de expansie-factor is voor het lensmateriaal, en n de bre-• kingsindex is van de lens in zachte toestand, alle overige afme- 5 tingen in de droge toestand.
34. Contactlens volgens conclusie 33, met het kenmerk, dat de dikte van de lens in het middelpunt niet minder is dan ongeveer 0,04 mm.
35. Contactlens volgens conclusie 33, 10 met het kenmerk, dat de minimale dikte van de overgang tussen de optische zone en het sferische holle oppervlak ongeveer 0,07 mm bedraagt. 8401293
NL8401293A 1983-04-21 1984-04-19 Continu variabele contactlens. NL8401293A (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US48733083 1983-04-21
US06/487,330 US4580882A (en) 1983-04-21 1983-04-21 Continuously variable contact lens

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8401293A true NL8401293A (nl) 1984-11-16

Family

ID=23935298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8401293A NL8401293A (nl) 1983-04-21 1984-04-19 Continu variabele contactlens.

Country Status (27)

Country Link
US (1) US4580882A (nl)
JP (1) JPS59208524A (nl)
KR (1) KR880002451B1 (nl)
AR (1) AR241830A1 (nl)
AU (1) AU571217B2 (nl)
BE (1) BE899476A (nl)
BR (1) BR8401853A (nl)
CA (1) CA1252322A (nl)
CH (1) CH666559A5 (nl)
DE (1) DE3415022A1 (nl)
DK (1) DK197384A (nl)
ES (1) ES8703203A1 (nl)
FI (1) FI841559A7 (nl)
FR (1) FR2544878B1 (nl)
GB (1) GB2139375B (nl)
GR (1) GR79924B (nl)
IL (1) IL71608A (nl)
IS (1) IS1247B6 (nl)
IT (1) IT1199113B (nl)
LU (1) LU85332A1 (nl)
NL (1) NL8401293A (nl)
NO (1) NO841586L (nl)
NZ (1) NZ207878A (nl)
PH (1) PH20802A (nl)
PT (1) PT78469B (nl)
SE (1) SE8402221L (nl)
ZA (1) ZA842931B (nl)

Families Citing this family (199)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3341235A1 (de) * 1983-11-15 1985-05-30 Rolf 4200 Oberhausen Coeppicus Dichtungsband fuer rolladen
US4640595A (en) * 1984-05-02 1987-02-03 David Volk Aspheric contact lens
FR2573876A1 (fr) * 1984-11-26 1986-05-30 Vinzia Francis Lentille multifocale, procede de preparation de cette lentille et utilisation comme lentille de contact ou comme implant intra-oculaire pour remplacer le cristallin
EP0201231A3 (en) * 1985-05-03 1989-07-12 THE COOPER COMPANIES, INC. (formerly called CooperVision, Inc.) Method of treating presbyopia with concentric bifocal contact lenses
DE3516575A1 (de) * 1985-05-08 1986-11-13 Hecht Contactlinsen GmbH, 7800 Freiburg Contactlinse
US4752123A (en) * 1985-11-19 1988-06-21 University Optical Products Co. Concentric bifocal contact lens with two distance power regions
GB2192291B (en) * 1986-03-04 1990-08-22 Gupta Anil K Progressive power contact lens.
FR2599156B1 (fr) * 1986-05-20 1988-08-12 Guyot Bernard Iris fixe corrigeant la vue du myope et de l'hypermetrope
US4948245A (en) * 1986-08-14 1990-08-14 Coopervision, Inc. Hydrogel contact lens
US4820038A (en) * 1986-08-14 1989-04-11 Coopervision, Inc. Hydrogel contact lens
FR2615965B1 (fr) * 1987-06-01 1989-09-08 Essilor Int Lentille de contact aspherique pour correction de la presbytie
DE3854782T2 (de) * 1987-06-01 1996-05-02 Valdemar Portney Ophthalmische linse mit mehreren brennpunkten
US5166711A (en) * 1987-06-01 1992-11-24 Valdemar Portney Multifocal ophthalmic lens
US4898461A (en) * 1987-06-01 1990-02-06 Valdemar Portney Multifocal ophthalmic lens
US5225858A (en) * 1987-06-01 1993-07-06 Valdemar Portney Multifocal ophthalmic lens
US5166712A (en) * 1987-06-01 1992-11-24 Valdemar Portney Multifocal ophthalmic lens
US5270744A (en) 1987-06-01 1993-12-14 Valdemar Portney Multifocal ophthalmic lens
JP2756670B2 (ja) * 1987-11-30 1998-05-25 旭光学工業株式会社 累進多焦点眼鏡レンズ
CA1316728C (en) * 1988-04-01 1993-04-27 Michael J. Simpson Multi-focal diffractive ophthalmic lenses
US5089024A (en) * 1988-04-19 1992-02-18 Storz Instrument Company Multi-focal intraocular lens
IT1217703B (it) * 1988-05-24 1990-03-30 Mario Giovanzana Lente a contatto multifocale ad eccentricita' progressiva e procedimento per la sua fabbricazione
US4932966A (en) * 1988-08-15 1990-06-12 Storz Instrument Company Accommodating intraocular lens
FR2638246B1 (fr) * 1988-10-20 1991-01-25 Essilor Int Lentille ophtalmique de puissance positive et de grand diametre
FR2642854B1 (fr) * 1989-02-03 1991-05-03 Essilor Int Lentille optique a vision simultanee pour la correction de la presbytie
WO1991009336A1 (en) * 1989-12-07 1991-06-27 Leonard Seidner Corneal contact lenses
AU7130391A (en) * 1990-03-08 1991-09-12 Breger, Joseph Laurence Multifocal simultaneous vision lenses
US5181053A (en) * 1990-05-10 1993-01-19 Contact Lens Corporation Of America Multi-focal contact lens
US5173723A (en) * 1990-10-02 1992-12-22 Volk Donald A Aspheric ophthalmic accommodating lens design for intraocular lens and contact lens
US5448312A (en) * 1992-12-09 1995-09-05 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Pupil-tuned multifocal ophthalmic lens
FR2701770B1 (fr) * 1993-02-18 1995-05-12 Essilor Int Lentille ophtalmique à vision simultanée pour la correction de la presbytie et jeu de deux telles lentilles ophtalmiques pour un même porteur .
US5404183A (en) * 1993-03-31 1995-04-04 Seidner; Leonard Multifocal contact lens and method for preparing
US5691797A (en) * 1993-03-31 1997-11-25 Permeable Technologies, Inc. Multifocal contact lens
US5619289A (en) * 1993-03-31 1997-04-08 Permeable Technologies, Inc. Multifocal contact lens
US5502518A (en) * 1993-09-09 1996-03-26 Scient Optics Inc Asymmetric aspheric contact lens
US5517260A (en) * 1994-03-28 1996-05-14 Vari-Site, Inc. Ophthalmic lens having a progressive multifocal zone and method of manufacturing same
US7218448B1 (en) * 1997-03-17 2007-05-15 The Regents Of The University Of Colorado Extended depth of field optical systems
US20020118457A1 (en) * 2000-12-22 2002-08-29 Dowski Edward Raymond Wavefront coded imaging systems
US6911638B2 (en) 1995-02-03 2005-06-28 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Wavefront coding zoom lens imaging systems
US20020195548A1 (en) * 2001-06-06 2002-12-26 Dowski Edward Raymond Wavefront coding interference contrast imaging systems
HUP9601126A3 (en) * 1995-05-04 1999-10-28 Johnson & Johnson Vision Prod Concentric, aspheric, multifocal lens
US5652638A (en) * 1995-05-04 1997-07-29 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric annular ring lens designs for astigmatism
US5684560A (en) * 1995-05-04 1997-11-04 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric ring single vision lens designs
IL117937A0 (en) * 1995-05-04 1996-08-04 Johnson & Johnson Vision Prod Combined multifocal toric lens designs
US5929969A (en) * 1995-05-04 1999-07-27 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Multifocal ophthalmic lens
US5715031A (en) * 1995-05-04 1998-02-03 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric aspheric multifocal lens designs
US5719656A (en) * 1995-05-19 1998-02-17 Bowling; Patricia J. Contact lens utilizing stiles-crawford effect
WO1996039106A1 (en) * 1995-06-06 1996-12-12 Scientific Optics, Inc. Asymmetric bifocal intraocular lens
US5702440A (en) 1996-01-26 1997-12-30 Allergan Multifocal ophthalmic lens for dim-lighting conditions
US5864378A (en) * 1996-05-21 1999-01-26 Allergan Enhanced monofocal IOL or contact lens
US5971541A (en) * 1996-05-29 1999-10-26 Danker; Frederick J. Correction of astigmatism using rotationally symmetric contact lenses
US5812235A (en) * 1996-09-04 1998-09-22 Pemrable Technologies Inc. Multifocal corneal contact lenses
US5847803A (en) * 1996-09-17 1998-12-08 Innotech, Inc. Optic incorporating a power gradient
US6881197B1 (en) * 1996-10-25 2005-04-19 Anamed, Inc. Sutureless implantable device and method for treatment of glaucoma
US5812236A (en) * 1996-11-15 1998-09-22 Permeable Technologies, Inc. Multifocal corneal contact lens pair
US5898473A (en) * 1997-04-25 1999-04-27 Permeable Technologies, Inc. Multifocal corneal contact lens
US5980040A (en) * 1997-06-30 1999-11-09 Wesley Jessen Corporation Pinhole lens and contact lens
GB9716793D0 (en) * 1997-08-07 1997-10-15 Vista Optics Limited Contact lens
US6089711A (en) * 1997-11-05 2000-07-18 Blankenbecler; Richard Radial gradient contact lenses
US6139147A (en) * 1998-11-20 2000-10-31 Novartis Ag Actively controllable multifocal lens
US5997140A (en) * 1997-12-29 1999-12-07 Novartis Ag Actively controllable multifocal lens
ID25903A (id) * 1997-12-29 2000-11-09 Novartis Ag Lensa oftalmik holografik
US6139146A (en) * 1997-12-29 2000-10-31 Novartis Ag Programmable corrective lenses
US6030077A (en) * 1998-03-11 2000-02-29 Menicon Co., Ltd. Multifocal ocular lens having intermediate region with continuously varying optical power
US6260966B1 (en) 1998-03-11 2001-07-17 Menicon Co. Ltd. Multifocal ocular lens
JP4023902B2 (ja) * 1998-04-10 2007-12-19 株式会社メニコン トーリック・マルチフォーカルレンズ
US6457826B1 (en) 1998-08-06 2002-10-01 John B. W. Lett Multifocal aspheric lens
JP2000122006A (ja) * 1998-10-16 2000-04-28 Menicon Co Ltd 多焦点型眼用レンズ
US6286956B1 (en) 1998-10-19 2001-09-11 Mencion Co., Ltd. Multifocal ocular lens including intermediate vision correction region between near and distant vision correction regions
US6231603B1 (en) 1998-11-10 2001-05-15 Allergan Sales, Inc. Accommodating multifocal intraocular lens
AU2365300A (en) * 1998-12-16 2000-07-03 Wesley-Jessen Corporation Multifocal contact lens with aspheric surface
US6210005B1 (en) 1999-02-04 2001-04-03 Valdemar Portney Multifocal ophthalmic lens with reduced halo size
EP1173790A2 (en) 1999-03-01 2002-01-23 Boston Innovative Optics, Inc. System and method for increasing the depth of focus of the human eye
US6406494B1 (en) 1999-04-30 2002-06-18 Allergan Sales, Inc. Moveable intraocular lens
US6616692B1 (en) 1999-04-30 2003-09-09 Advanced Medical Optics, Inc. Intraocular lens combinations
US6790232B1 (en) 1999-04-30 2004-09-14 Advanced Medical Optics, Inc. Multifocal phakic intraocular lens
US20060238702A1 (en) 1999-04-30 2006-10-26 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens combinations
US20030060881A1 (en) * 1999-04-30 2003-03-27 Advanced Medical Optics, Inc. Intraocular lens combinations
US6511178B1 (en) 1999-07-19 2003-01-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal ophthalmic lenses and processes for their production
US6599317B1 (en) 1999-09-17 2003-07-29 Advanced Medical Optics, Inc. Intraocular lens with a translational zone
US6645246B1 (en) 1999-09-17 2003-11-11 Advanced Medical Optics, Inc. Intraocular lens with surrounded lens zone
FR2803922B1 (fr) * 2000-01-14 2002-04-05 Essilor Int Lentille ophtalmique
US6551354B1 (en) * 2000-03-09 2003-04-22 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating intraocular lens
US7628485B2 (en) * 2000-03-31 2009-12-08 Coopervision International Holding Company, Lp Contact lens having a uniform horizontal thickness profile
US6467903B1 (en) * 2000-03-31 2002-10-22 Ocular Sciences, Inc. Contact lens having a uniform horizontal thickness profile
US6537317B1 (en) 2000-05-03 2003-03-25 Advanced Medical Optics, Inc. Binocular lens systems
US6547822B1 (en) 2000-05-03 2003-04-15 Advanced Medical Optics, Inc. Opthalmic lens systems
US6554859B1 (en) 2000-05-03 2003-04-29 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating, reduced ADD power multifocal intraocular lenses
US6609793B2 (en) * 2000-05-23 2003-08-26 Pharmacia Groningen Bv Methods of obtaining ophthalmic lenses providing the eye with reduced aberrations
US8020995B2 (en) * 2001-05-23 2011-09-20 Amo Groningen Bv Methods of obtaining ophthalmic lenses providing the eye with reduced aberrations
US6660035B1 (en) 2000-08-02 2003-12-09 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating intraocular lens with suspension structure
US6322215B1 (en) 2000-08-07 2001-11-27 Alexander C. Bristol Non-progressive trifocal ophthalmic lens
US8668735B2 (en) 2000-09-12 2014-03-11 Revision Optics, Inc. Corneal implant storage and delivery devices
WO2002021965A1 (en) 2000-09-12 2002-03-21 Anamed, Inc. System for packaging and handling an implant and method of use
US6543610B1 (en) * 2000-09-12 2003-04-08 Alok Nigam System for packaging and handling an implant and method of use
US6536898B1 (en) * 2000-09-15 2003-03-25 The Regents Of The University Of Colorado Extended depth of field optics for human vision
US6873733B2 (en) 2001-01-19 2005-03-29 The Regents Of The University Of Colorado Combined wavefront coding and amplitude contrast imaging systems
US20030078658A1 (en) * 2001-01-25 2003-04-24 Gholam-Reza Zadno-Azizi Single-piece accomodating intraocular lens system
US20030078657A1 (en) * 2001-01-25 2003-04-24 Gholam-Reza Zadno-Azizi Materials for use in accommodating intraocular lens system
US7226478B2 (en) * 2001-01-25 2007-06-05 Visiogen, Inc. Optic configuration for intraocular lens system
US8062361B2 (en) 2001-01-25 2011-11-22 Visiogen, Inc. Accommodating intraocular lens system with aberration-enhanced performance
US7780729B2 (en) 2004-04-16 2010-08-24 Visiogen, Inc. Intraocular lens
US20120016349A1 (en) 2001-01-29 2012-01-19 Amo Development, Llc. Hybrid ophthalmic interface apparatus and method of interfacing a surgical laser with an eye
US6596025B2 (en) * 2001-03-15 2003-07-22 Valdemar Portney Narrow profile intraocular lens
US6576012B2 (en) 2001-03-28 2003-06-10 Advanced Medical Optics, Inc. Binocular lens systems
FR2823143B1 (fr) * 2001-04-10 2003-07-04 Essilor Int Outil torique de polissage d'une surface optique d'une lentille, et procede de polissage d'une surface atorique au moyen d'un tel outil
US6638305B2 (en) 2001-05-15 2003-10-28 Advanced Medical Optics, Inc. Monofocal intraocular lens convertible to multifocal intraocular lens
US6520638B1 (en) * 2001-08-14 2003-02-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for designing multifocal ophthalmic lenses
US6842297B2 (en) 2001-08-31 2005-01-11 Cdm Optics, Inc. Wavefront coding optics
JP4009185B2 (ja) * 2001-11-30 2007-11-14 株式会社メニコン コンタクトレンズの製作方法
US7763069B2 (en) 2002-01-14 2010-07-27 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens with outer support structure
WO2003059196A2 (en) * 2002-01-14 2003-07-24 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating intraocular lens with elongated suspension structure
WO2003059208A2 (en) * 2002-01-14 2003-07-24 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating intraocular lens with integral capsular bag ring
US7150759B2 (en) 2002-01-14 2006-12-19 Advanced Medical Optics, Inc. Multi-mechanistic accommodating intraocular lenses
US6883915B2 (en) * 2002-02-14 2005-04-26 Novartis Ag Contact lenses with off-center sphere surface
US6923540B2 (en) * 2002-07-31 2005-08-02 Novartis Ag Toric multifocal contact lenses
EP2508936B1 (en) * 2002-08-06 2016-11-23 Novartis AG Contact lenses
US6972033B2 (en) * 2002-08-26 2005-12-06 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating intraocular lens assembly with multi-functional capsular bag ring
US7018409B2 (en) * 2002-09-13 2006-03-28 Advanced Medical Optics, Inc. Accommodating intraocular lens assembly with aspheric optic design
US20040082993A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Randall Woods Capsular intraocular lens implant having a refractive liquid therein
US7370962B2 (en) * 2002-10-31 2008-05-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Pupil regulated multifocal contact lenses
US6709103B1 (en) 2002-10-31 2004-03-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for designing multifocal ophthalmic lenses
US6802607B2 (en) * 2002-10-31 2004-10-12 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Progressive cylinder ophthalmic lenses
US7662180B2 (en) 2002-12-05 2010-02-16 Abbott Medical Optics Inc. Accommodating intraocular lens and method of manufacture thereof
US7036931B2 (en) * 2003-01-29 2006-05-02 Novartis Ag Ophthalmic lenses
US7004585B2 (en) * 2003-02-11 2006-02-28 Novartis Ag Ophthalmic lens having an optical zone blend design
US7063422B2 (en) * 2003-04-16 2006-06-20 Novartis Ag Multifocal ophthalmic lens
EP2388640A3 (en) * 2003-05-21 2012-09-19 Novartis AG Contact lenses
US7101042B2 (en) * 2003-08-12 2006-09-05 S.I.B. Investments Llc Multifocal contact lens
CA2535052A1 (en) * 2003-08-21 2005-03-10 Revision Optics, Inc. Method for keratophakia surgery
US20050131535A1 (en) * 2003-12-15 2005-06-16 Randall Woods Intraocular lens implant having posterior bendable optic
US7101041B2 (en) * 2004-04-01 2006-09-05 Novartis Ag Contact lenses for correcting severe spherical aberration
US20110218623A1 (en) * 2004-04-30 2011-09-08 Jon Dishler Small Diameter Inlays
US8057541B2 (en) * 2006-02-24 2011-11-15 Revision Optics, Inc. Method of using small diameter intracorneal inlays to treat visual impairment
US20050246016A1 (en) * 2004-04-30 2005-11-03 Intralens Vision, Inc. Implantable lenses with modified edge regions
US10835371B2 (en) 2004-04-30 2020-11-17 Rvo 2.0, Inc. Small diameter corneal inlay methods
US20080262610A1 (en) * 2007-04-20 2008-10-23 Alan Lang Biomechanical design of intracorneal inlays
US7776086B2 (en) * 2004-04-30 2010-08-17 Revision Optics, Inc. Aspherical corneal implant
CN1997633A (zh) * 2004-05-25 2007-07-11 麦它波莱克斯股份有限公司 作为ppar调节剂的取代的三唑及其制备方法
EP1901108B1 (en) * 2005-06-03 2020-09-09 Hoya Corporation Eye-use lens
FR2889601B1 (fr) * 2005-08-02 2007-10-12 Precilens Sa Lab Lentille multifocale pour la correction de la presbytie
US9636213B2 (en) 2005-09-30 2017-05-02 Abbott Medical Optics Inc. Deformable intraocular lenses and lens systems
US20070129797A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-07 Revision Optics, Inc. Intracorneal inlays
JP4942762B2 (ja) * 2005-12-22 2012-05-30 ボシュ・アンド・ロム・インコーポレイテッド トーリック・コンタクトレンズ
US10555805B2 (en) 2006-02-24 2020-02-11 Rvo 2.0, Inc. Anterior corneal shapes and methods of providing the shapes
US7322695B2 (en) * 2006-03-27 2008-01-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal contact lenses
US20070255401A1 (en) * 2006-05-01 2007-11-01 Revision Optics, Inc. Design of Inlays With Intrinsic Diopter Power
US7517084B2 (en) * 2006-05-08 2009-04-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal contact lens designs utilizing pupil apodization
US20070280994A1 (en) * 2006-06-01 2007-12-06 Cunanan Crystal M Ocular Tissue Separation Areas With Barrier Regions For Inlays Or Other Refractive Procedures
AR062067A1 (es) * 2006-07-17 2008-10-15 Novartis Ag Lentes de contacto toricas con perfil de potencia optica controlado
CA2673388C (en) 2006-12-22 2015-11-24 Amo Groningen B.V. Accommodating intraocular lens, lens system and frame therefor
US20080161914A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-03 Advanced Medical Optics, Inc. Pre-stressed haptic for accommodating intraocular lens
US8048156B2 (en) 2006-12-29 2011-11-01 Abbott Medical Optics Inc. Multifocal accommodating intraocular lens
US7713299B2 (en) 2006-12-29 2010-05-11 Abbott Medical Optics Inc. Haptic for accommodating intraocular lens
US9549848B2 (en) 2007-03-28 2017-01-24 Revision Optics, Inc. Corneal implant inserters and methods of use
US8162953B2 (en) 2007-03-28 2012-04-24 Revision Optics, Inc. Insertion system for corneal implants
US9271828B2 (en) 2007-03-28 2016-03-01 Revision Optics, Inc. Corneal implant retaining devices and methods of use
US7832858B2 (en) * 2007-05-11 2010-11-16 Ferrara Daniel C Contact lens permitting translation
US20080297721A1 (en) * 2007-05-29 2008-12-04 Amitava Gupta Lens designs for treating asthenopia caused by visual defects
US20090228101A1 (en) * 2007-07-05 2009-09-10 Visiogen, Inc. Intraocular lens with post-implantation adjustment capabilities
US8974526B2 (en) 2007-08-27 2015-03-10 Amo Groningen B.V. Multizonal lens with extended depth of focus
US8034108B2 (en) * 2008-03-28 2011-10-11 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens having a haptic that includes a cap
US7753521B2 (en) * 2008-03-31 2010-07-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Lenses for the correction of presbyopia and methods of designing the lenses
CA2720573C (en) * 2008-04-04 2019-08-13 Revision Optics, Inc. Corneal inlay design and methods of correcting vision
US9539143B2 (en) 2008-04-04 2017-01-10 Revision Optics, Inc. Methods of correcting vision
SG10201506615RA (en) * 2008-04-18 2015-10-29 Holden Brien Vision Inst Myopia control means
US8500273B2 (en) * 2008-06-06 2013-08-06 Global-Ok Vision, Inc. Soft contact lenses for treating ametropia
AU2010266022B2 (en) 2009-06-26 2015-04-23 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Accommodating intraocular lenses
AU2010279561B2 (en) 2009-08-03 2014-11-27 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Intraocular lens for providing accomodative vision
US8042941B2 (en) * 2010-01-29 2011-10-25 Indizen Optical Technologies, S.I. Lens with continuous power gradation
US8469948B2 (en) 2010-08-23 2013-06-25 Revision Optics, Inc. Methods and devices for forming corneal channels
AU2011302238B2 (en) 2010-09-13 2015-06-11 The Regents Of The University Of Colorado, A Body Corporate Extended depth of field optics with variable pupil diameter
EP3330776A1 (en) 2010-12-01 2018-06-06 AMO Groningen B.V. A multifocal lens having an optical add power progression, and a system and method of providing same
WO2013015743A1 (en) * 2011-07-27 2013-01-31 National University Of Singapore Optical lens for slowing myopia progression
KR101762932B1 (ko) 2011-10-21 2017-08-04 리비젼 옵틱스, 인크. 각막 이식물 저장 및 전달 디바이스
WO2013082545A1 (en) 2011-12-02 2013-06-06 Acufocus, Inc. Ocular mask having selective spectral transmission
US9084674B2 (en) 2012-05-02 2015-07-21 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens with shape changing capability to provide enhanced accomodation and visual acuity
ES2472121B1 (es) * 2012-12-27 2015-04-13 Consejo Superior De Investigaciones Científicas (Csic) Lente intraocular multifocal refractiva con calidad óptica optimizada en un rango de foco y procedimiento para obtenerla
US9204962B2 (en) 2013-03-13 2015-12-08 Acufocus, Inc. In situ adjustable optical mask
US9427922B2 (en) 2013-03-14 2016-08-30 Acufocus, Inc. Process for manufacturing an intraocular lens with an embedded mask
WO2014146620A1 (zh) * 2013-03-19 2014-09-25 西安交通大学 一种光学元件的磨抛装置及方法
CN103315701B (zh) * 2013-05-16 2017-09-29 温州医科大学附属第二医院 一种非球面测试小珠
EP3032320B1 (en) 2013-08-01 2024-05-08 Menicon Co., Ltd. Presbyopia contact lens set
WO2016144404A1 (en) 2015-03-12 2016-09-15 Revision Optics, Inc. Methods of correcting vision
EP3413840A1 (en) 2016-02-09 2018-12-19 AMO Groningen B.V. Progressive power intraocular lens, and methods of use and manufacture
JP6646531B2 (ja) * 2016-06-20 2020-02-14 Hoya株式会社 コンタクトレンズおよびその製造方法
US10338409B2 (en) 2016-10-09 2019-07-02 eyeBrain Medical, Inc. Lens with off-axis curvature center
US20180196281A1 (en) 2017-01-06 2018-07-12 eyeBrain Medical, Inc. Prismatic contact lens
US12569135B2 (en) 2017-09-05 2026-03-10 Newton, Inc. Headset-based system for measuring binocular alignment
US10420467B2 (en) 2017-09-05 2019-09-24 eyeBrain Medical, Inc. Method and system for measuring binocular alignment
US11589745B2 (en) 2017-09-05 2023-02-28 Neurolens, Inc. Method and system for measuring binocular alignment
US12114930B2 (en) 2017-09-05 2024-10-15 Neurolens, Inc. System for measuring binocular alignment with adjustable displays and eye trackers
AU2018330604A1 (en) 2017-09-11 2020-04-02 Amo Groningen B.V. Methods and apparatuses to increase intraocular lenses positional stability
US11360329B2 (en) 2017-12-31 2022-06-14 Neurolens, Inc. Negative power eye-strain reducing lens
US10921614B2 (en) 2017-12-31 2021-02-16 Neurolens, Inc. Low-convergence negative power spectacles
US10908434B2 (en) 2018-01-01 2021-02-02 Neurolens, Inc. Negative power lens with off-axis curvature center
KR101933151B1 (ko) 2018-11-08 2019-03-15 최창업 분말형 두유소스 제조방법
US11886046B2 (en) 2019-12-30 2024-01-30 Amo Groningen B.V. Multi-region refractive lenses for vision treatment
CN111679449B (zh) * 2020-06-29 2025-05-02 欧普康视科技股份有限公司 多焦点硬性角膜接触镜及其设计方法
US20250138340A1 (en) * 2023-10-27 2025-05-01 Coopervision International Limited Ophthalmic lenses and methods relating thereto

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US25286A (en) * 1859-08-30 Rotary planing-cutter
DD83256A (nl) *
USRE25286E (en) 1962-11-13 Bifocal corneal contact lens
DE605053C (de) * 1932-10-27 1934-11-03 Gustav Schmaltz Dr Verfahren zur Herstellung von optischen Flaechen
US3031927A (en) * 1958-03-03 1962-05-01 Plastic Contact Lens Company Bifocal corneal contact lens
FR1296592A (fr) * 1961-03-22 1962-06-22 Lentilles Ophtalmiques Rationn Procédé pour l'obtention d'une surface torique, notamment pour l'usinage de verresde contact scléraux et de lentilles cornéennes, et dispositif pour la mise ce oeuvre de ce procédé
DE1158281B (de) * 1961-08-03 1963-11-28 Wilhelm Peter Soehnges Cornealkontaktlinse
US3210894A (en) * 1962-08-13 1965-10-12 Kollmorgen Corp Method of producing aspheric surfaces on mirrors or lenses
FR2097216A5 (nl) * 1970-05-27 1972-03-03 Anvar
US3937566A (en) * 1972-03-06 1976-02-10 Wesley-Jessen Inc. Process for producing contact lenses
US4074469A (en) * 1974-02-08 1978-02-21 Benjamin Nuchman Apparatus for manufacturing lenses
US3932148A (en) * 1975-01-21 1976-01-13 Criterion Manufacturing Company, Inc. Method and apparatus for making complex aspheric optical surfaces
BE846873A (fr) * 1975-10-08 1977-04-01 Lentille a surface non spherique et son procede de realisation,
WO1979000082A1 (en) * 1977-08-02 1979-02-22 Automated Optics Method and apparatus adapted for automatic or semi-automatic fabrication of ultra-precision ophthalmic lenses,e.g.,contact lenses
US4195919A (en) * 1977-10-31 1980-04-01 Shelton William A Contact lens with reduced spherical aberration for aphakic eyes
US4199231A (en) * 1978-08-21 1980-04-22 Evans Carl H Hydrogel contact lens
US4418991A (en) * 1979-09-24 1983-12-06 Breger Joseph L Presbyopic contact lens
GB2086605A (en) * 1980-11-03 1982-05-12 Breger Joseph Laurance Improved bivision contact lens for the treatment of presbyopia
JPS58143949A (ja) * 1982-02-15 1983-08-26 Hoya Corp 多重焦点コンタクトレンズの製造方法
US4573775A (en) * 1982-08-19 1986-03-04 Vistakon, Inc. Bifocal contact lens
DE3377535D1 (en) * 1982-10-27 1988-09-01 Pilkington Plc Bifocal contact lens comprising a plurality of concentric zones

Also Published As

Publication number Publication date
SE8402221L (sv) 1984-10-22
GB2139375A (en) 1984-11-07
ES8703203A1 (es) 1987-02-01
FR2544878B1 (fr) 1989-05-19
PT78469A (en) 1984-05-01
GB8410358D0 (en) 1984-05-31
PH20802A (en) 1987-04-21
NZ207878A (en) 1987-11-27
FR2544878A1 (fr) 1984-10-26
FI841559A7 (fi) 1984-10-22
IT1199113B (it) 1988-12-30
IT8448075A0 (it) 1984-04-19
DK197384A (da) 1984-10-22
IL71608A0 (en) 1984-07-31
LU85332A1 (fr) 1984-10-26
AU2711684A (en) 1984-10-25
ES531724A0 (es) 1987-02-01
GB2139375B (en) 1986-11-26
NO841586L (no) 1984-10-22
KR880002451B1 (ko) 1988-11-12
BR8401853A (pt) 1984-11-27
DK197384D0 (da) 1984-04-17
IS1247B6 (is) 1986-11-12
IS2903A7 (is) 1984-10-22
BE899476A (fr) 1984-08-16
KR840008712A (ko) 1984-12-17
PT78469B (en) 1986-03-20
CA1252322A (en) 1989-04-11
FI841559A0 (fi) 1984-04-18
AR241830A1 (es) 1992-12-30
DE3415022A1 (de) 1984-10-25
CH666559A5 (de) 1988-07-29
US4580882A (en) 1986-04-08
GR79924B (nl) 1984-10-31
AU571217B2 (en) 1988-04-14
IT8448075A1 (it) 1985-10-19
IL71608A (en) 1988-09-30
SE8402221D0 (sv) 1984-04-19
JPS59208524A (ja) 1984-11-26
ZA842931B (en) 1984-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8401293A (nl) Continu variabele contactlens.
CA2761091C (en) Ophthalmic lenses and reduction of accommodative error
US5754270A (en) Multifocal lens utilizing rapid power shift transition zone
KR102021750B1 (ko) 난시를 위한 다축 렌즈 설계
CA2756799C (en) Small optic zone contact lenses and methods
US5428412A (en) Method for treating myopia with an aspheric corneal contact lens
US4593981A (en) Bifocal contact lens
EP2028528A1 (en) Multifocal contact lenses and methods for improving vision and for producing multifocal contact lenses
US4084890A (en) Contact lens
WO1998020387A9 (en) Multifocal lens
KR20120035159A (ko) 근시 또는 원시의 진행을 방지하거나 지연시키는 콘택트 렌즈 세트 및 방법
WO2000008516A1 (en) Multifocal aspheric lens
EP2762951B1 (en) Contact lens having peripheral high modulus zones
WO2007044513A1 (en) Hybrid contact lens system and method of fitting
GB2288033A (en) Contact lens having central aspherical and annular spherical lens
NL2008054C2 (en) A trifocal intraocular lens.
HK1200542B (en) Contact lens having peripheral high modulus zones
HK1143211A (en) Multifocal contact lenses and methods for improving vision and for producing multifocal contact lenses
HK1167716A (en) Ophthalmic lenses and reduction of accommodative error

Legal Events

Date Code Title Description
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed