НАБОР МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ Российский патент 2024 года по МПК A61F9/00 G02C7/04 

Описание патента на изобретение RU2815289C2

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область техники

Настоящее описание относится к офтальмологическим устройствам, таким как пригодные для ношения линзы, включая контактные линзы, склеральные линзы, жесткие газопроницаемые линзы, имплантируемые линзы, включая вкладки и накладки и любые другие типы устройства с оптическими компонентами, и, в частности, к офтальмологическим устройствам с дифракционной структурой.

2. Описание предшествующего уровня техники

Поверхность стандартной мягкой контактной линзы включает в себя несколько круговых и/или кольцевых зон. Центральная часть линзы представляет собой оптическую зону, которая обеспечивает оптические коррекции зрения пациента. За пределами оптической зоны находится зона перехода, которая по существу представляет собой область быстрой (или резкой) вариации толщины, соединяющую область оптической зоны с периферической областью линзы. Периферическая область линзы в основном выполнена с возможностью обеспечения стабильности и удобства ношения оптимизированной линзы.

Для достижения заданной оптической силы линзы требуется вариация толщины в пределах оптической зоны. В пределах оптической зоны происходит преломление лучей под разными углами по всей области оптической зоны, что обеспечивает достижение коррекции зрения. Вместе с тем для некоторых линз (например, индекс товарной единицы хранения (индекс SKU) с заданной целевой оптической силой для положительной и/или отрицательной корректирующей силы) вариация толщины по всей области оптической зоны приводит либо к очень большой толщине края (линзы с более большим отрицательным SKU), либо к очень малой толщине края (линзы с большим положительным SKU). За пределами оптической зоны для соединения края оптической зоны линзы с периферической областью линзы требуется переходная область. При очень тонком или очень толстом крае оптической зоны необходим резкий переход. Существуют сложности в изготовлении области резкого перехода, и он создает неудобства при ношении для пациента. Таким образом, возможность свести к минимуму вариацию толщины имеет решающее значение для уменьшения площади резкого перехода. При минимальной вариации толщины линзы в оптической зоне также снижалась рефракционная оптическая сила линзы. Для линзы с более высоким SKU уменьшение вариации толщины не может обеспечивать выполнение требования к коррекции оптической силы.

Необходимы улучшения.

ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В настоящем изобретении предлагается набор мягких контактных линз, выполненный с возможностью размещения на глазу пользователя, содержащий: мягкие контактные линзы, которые обеспечивают общую сферическую коррекцию оптической силы в диапазоне от отрицательной коррекции в диоптриях до положительной коррекции в диоптриях, причем каждая из указанных контактных линз в указанном наборе дополнительно содержит основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, при этом оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой, которая составляет -3 D для всех контактных линз в наборе; и для линз с другой полной оптической силой, чем -3 D, дифракционная структура расположенна смежно или внутри оптической зоны, причем эта дифракционная структура обладает второй оптической силой и расположена на расстоянии 2-6 мм от центра линзы; при этом первая оптическая сила и вторая оптическая сила совместно обеспечивают общую сферическую коррекцию оптической силы.

В частных вариантах осуществления диапазон составляет от по меньшей мере -9 D до +4 D.

Дифракционная структура расположена по меньшей мере частично в оптической зоне и неравномерно распределена по оптической зоне. При этом дифракционная структура в оптической зоне выполнена так, что дифракционная сила распределяется и увеличивается по мере возрастания расстояния от центра линзы.

Диаметр оптической зоны составляет 7-9 мм.

Контактная линза имеет противоположные первую и вторую поверхности, и при этом рефракционная и дифракционные структуры, обе, расположены на одной и той же одной из первой и второй поверхностей.

Настоящее описание относится к офтальмологическим устройствам, таким как офтальмологические линзы. Офтальмологическое устройство может содержать дифракционные структуры на периферийных областях оптической зоны (OZ) линзы. На краю мягкой контактной линзы дифракционные структуры могут изменять оптическую силу луча, а потому вариация толщины больше не имеет решающего значения.

Настоящее описание относится к офтальмологическим устройствам, таким как офтальмологические линзы. Офтальмологическая линза может содержать основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой, и дифракционную структуру, расположенную внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с первой целевой оптической силой.

Офтальмологическая линза может содержать основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную внутри оптической зоны, расположенную смежно с оптической зоной или в обоих положениях, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с первой целевой оптической силой, и при этом по меньшей мере дифракционная структура выполнена таким образом, что диаметр оптической зоны офтальмологической линзы и диаметр оптической зоны линзы сравнения составляют по меньшей мере 7,0 мм, причем линза сравнения по существу аналогична офтальмологической линзе, но линзе сравнения приписывается SKU со второй целевой оптической силой, который отличается от SKU с первой целевой оптической силой.

Офтальмологическая линза может содержать основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную смежно с оптической зоной или внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем по меньшей мере дифракционная структура сводит к минимуму вариацию между толщиной центральной части оптической зоны офтальмологической линзы и толщиной центральной части оптической зоны линзы сравнения, которая по существу аналогична офтальмологической линзе, но при этом линза сравнения имеет рефракционную структуру, обладающую третьей оптической силой, отличной от первой оптической силы.

Офтальмологическая линза может содержать основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную смежно с оптической зоной или внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем по меньшей мере дифракционная структура выполнена с возможностью сведения к минимуму среднеквадратичной (RMS) вариации между профилем вариации толщины офтальмологической линзы и профилем вариации толщины линзы сравнения, которая по существу аналогична офтальмологической линзе, но при этом линза сравнения имеет рефракционную структуру, обладающую третьей оптической силой, отличной от первой оптической силы.

Офтальмологическая линза может содержать основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную смежно с оптической зоной или внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем по меньшей мере дифракционная структура сводит к минимуму вариацию толщины края перехода оптической зоны офтальмологической линзы и толщины края перехода оптической зоны линзы сравнения, которая по существу аналогична офтальмологической линзе, но при этом линза сравнения имеет рефракционную структуру, обладающую третьей оптической силой, отличной от первой оптической силы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Вышеизложенные и прочие признаки и преимущества настоящего описания станут понятны после следующего, более подробного описания предпочтительных вариантов осуществления описания, показанных на прилагаемых рисунках.

На Фиг. 1A представлен пример обычной линзы, выполненный с отрицательной оптической силой.

На Фиг. 1В представлен пример обычной линзы, выполненный с положительной оптической силой.

На Фиг. 1C представлено примерное изображение линзы, содержащей дифракционную структуру и выполнена с отрицательной оптической силой в соответствии с аспектами настоящего описания.

На Фиг. 1D представлено примерное изображение линзы, содержащей дифракционную структуру и выполнена с положительной оптической силой в соответствии с аспектами настоящего описания.

На Фиг. 2A представлен пример графика дифракционного изгиба в зависимости от радиуса линзы в соответствии с аспектами настоящего описания.

На Фиг. 2B представлен пример графика дифракционной, рефракционной и полной оптической силы в зависимости от радиуса линзы в соответствии с аспектами настоящего описания.

На Фиг. 3A-B представлены также результаты модуляционно-передаточной функции зрения MTF (A) и остроты зрения (B) сконструированной контактной линзы, проанализированные также на основе моделирования оптических характеристик.

На Фиг. 4A представлено неравномерное распределение рефракционной и дифракционной оптической силы по площади контакта OZ.

На Фиг. 4B представлены примеры распределения рефракционной и дифракционной оптической силы для SKU линзы (например, SKU с целевой оптической силой).

На Фиг. 5 представлен график зависимости диаметра OZ от оптической силы, где показаны диаметр OZ для обычной рефракционной оптической конфигурации (сплошная линия) и комбинированной дифракционной и рефракционной конфигурации линзы (пунктирная линия).

На Фиг. 6 представлена зависимость толщины центральной части от оптической силы линз с обычной рефракционной оптической конфигурацией (сплошная линия) и комбинированной дифракционной и рефракционной конфигурацией линзы (пунктирная линия).

На Фиг. 7 представлены профили толщины сферической линзы. Толщина края линзы с отрицательной оптической силой явно больше, чем у линзы с положительной оптической силой. Например, в случае смешанной дифракционной и рефракционной конфигурации вариация толщины линзы может быть такой же, как и в используемой в настоящее время линзе -3 D (SKU с целевой оптической силой -3 D) с только рефракционной оптической силой по всему диапазону SKU. Таким образом, другие линзы с SKU с целевой оптической силой могут отличаться такой же или аналогичной вариацией толщины линзы и, следовательно, таким же удобством при ношении, как и используемая в настоящее время линза -3 D с только рефракционной оптической силой.

На Фиг. 8 представлена принципиальная схема зависимости толщины края линзы от оптической силы/SKU линзы.

На Фиг. 9 представлен не имеющий ограничительного характера пример диаметра оптической зоны (OZ) для различных линз. Можно использовать и другие размеры OZ.

На Фиг. 10 представлен не имеющий ограничительного характера пример диаметра зоны перехода для различных линз. Можно использовать и другие размеры зоны перехода.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Офтальмологические устройства могут включать в себя имплантируемое устройство и/или пригодные для ношения устройства, такие как контактные линзы. Стандартные контактные линзы содержат полимерные структуры с установленными формами для коррекции различных проблем со зрением. Офтальмологические устройства могут содержать оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной. Оптическая зона может функционировать таким образом, чтобы обеспечивать одно или более из коррекции зрения, улучшения зрения, других связанных со зрением функций, механической опоры или даже пустого пространства для обеспечения четкого зрения. В соответствии с настоящим описанием оптическая зона может содержать элемент с изменяемыми оптическими свойствами, выполненный с возможностью улучшения зрения в близком или дальнем диапазоне в зависимости от сигналов, полученных от цилиарной мышцы. Элемент с изменяемыми оптическими свойствами может содержать любое приемлемое устройство для изменения фокусного расстояния линзы или ее оптической силы в зависимости от сигналов активации, поступающих от сенсорной системы, описанной в настоящем документе. Например, элемент с изменяемыми оптическими свойствами может быть простым кусочком пластика оптического качества, встроенным в линзу и обладающим способностью изменять свою сферическую кривизну.

В качестве не имеющего ограничительного характера примера оптическая сила мягкой контактной линзы может достигаться за счет вариации толщины линзы вдоль диаметра ее оптической зоны (OZ). В линзе с отрицательной оптической силой толщина края линзы может быть больше толщины центра. Тогда как в линзе с положительной оптической силой толщина центральной части может быть больше по сравнению с краем. Как показано на Фиг. 1A и 1B, для отрицательной и положительной оптической силы соответственно при большей оптической силе (например, при SKU с более высокой целевой оптической силой) отмечается более заметная разница по толщине между центром линзы и краем ее OZ. Непосредственно за краем OZ может находиться область механического перехода для сглаживания вариации толщины линзы при переходе от ее оптического края до ее полной толщины, которая оптимизирована для обеспечения механической стабильности и удобства ношения линзы, например для регулирования толщины линзы в области переходя для удобства ношения. В качестве иллюстрации на ФИГ. 9 представлены примеры диаметров OZ для различных линз (SKU) с различной оптической силой (D). В качестве иллюстрации на ФИГ. 10 представлены примеры размеров перехода для различных линз (SKU) с различной оптической силой (D). Например, существенная вариация толщины линзы указывает на более резкую область перехода, чтобы придать механической зоне толщину, соответствующую толщине края OZ. При этом достаточно сложно точно изготовить резкий оптический переход, и, кроме того, зона резкого перехода также существенно повлияет на удобство ношения линзы.

В настоящем описании дифракционную структуру, расположенную на краю OZ линзы или смежно с ним, можно использовать, чтобы свести к минимуму различия в толщине линзы между ее центром и краем OZ линзы. Вместо того, чтобы полностью опираться на оптическую рефракцию (которая обусловлена вариацией толщины), высоких показателей оптической силы (например, -4 для линзы с отрицательной силой или более 1 D для линзы с положительной силой) можно добиться также за счет дифракционных структур. Таким образом, линзы настоящего описания могут сводить к минимуму общую вариацию толщины по их OZ и могут минимизировать размер зоны резкого перехода. Примеры конструкций линзы, включающих дифракционные оптические элементы, показаны на Фиг. 1C и 1D для линз с отрицательной и положительной оптической силой соответственно. За счет дифракционной структуры в периферической зоне OZ можно оптимизировать общую вариацию толщины линзы.

На Фиг. 1 представлен пример линзы, включающей в себя дифракционную структуру на краю линзы в диапазоне радиусов от 2 до 6 мм. Как следует из оптической силы линзы на Фиг. 2B, полная оптическая сила линзы составляет -9 D, рефракционная оптическая сила составляет -3 D, а дифракционная оптическая сила составляет -6 D. Как показано, две трети оптической силы линзы обусловлены дифракционными структурами. На Фиг. 2A представлена сконструированная форма поверхности дифракционной структуры.

На Фиг. 3 представлены оптические характеристики сконструированной линзы с оптической силой линзы -3 D. В целом общая теоретическая эффективность дифракции составляет около 99%. На Фиг. 3A и 3B представлена MTF через фокус и острота зрения (VA) сконструированной линзы с размером зрачка 3,0, 4,5 и 6,0 мм соответственно (без аккомодации зрения пациента). У пациентов с аномалией рефракции -3 D наблюдалось характеристики зрения около 20/20.

На Фиг. 4 представлено неравномерное распределение рефракционной и дифракционной оптической силы по площади контакта OZ. В качестве наглядного примера использовали монофокальную линзу с SKU/оптической силой -3 D. В одном варианте осуществления конфигурации распределение дифракционной оптической силы и рефракционной оптической силы представлено в таблице на Фиг. 4B. Например, в пределах области OZ, как правило, дифракционные оптические силы неравномерно распределены по всей площади OZ. Как показано на Фиг. 4A, в полной оптической силе линзы доминирует рефракционная оптическая сила, тогда как на краю контактной линзы основную роль играет дифракционная оптическая сила. Во всей зоне OZ полная оптическая сила линзы оставалась неизменной.

На Фиг. 5 представлен график зависимости диаметра OZ от оптической силы, где показаны диаметр OZ для обычной рефракционной оптической конфигурации (сплошная линия) и комбинированной дифракционной и рефракционной конфигурации линзы (пунктирная линия). Как показано, комбинированная конструкция дифракционной и рефракционной линзы настоящего описания позволяет свести к минимуму вариации в диаметре OZ по спектру оптических сил/SKU.

На Фиг. 6 представлена зависимость толщины центральной части от оптической силы линз с обычной рефракционной оптической конфигурацией (сплошная линия) и комбинированной дифракционной и рефракционной конфигурацией линзы (пунктирная линия). Как показано, комбинированная конструкция дифракционной и рефракционной линзы настоящего описания позволяет свести к минимуму вариации толщины центральной части по спектру оптических сил/SKU.

Кроме вариации толщины центральной части, в традиционных конфигурациях также меняется толщина края оптической зоны линзы в зависимости от оптической силы/SKU линзы. На Фиг. 7 показан профиль толщины линз с различной оптической силой. По оси x отложен радиус линзы, по оси y - ее толщина. Очевидно, что линзы с отрицательной оптической силой отличаются большей толщиной края OZ, а линза с положительной оптической силой отличается меньшей толщиной края OZ. В данной конфигурации, как показано стрелкой, у линзы -3 D наблюдается очень плавный переход от оптической зоны к периферической механической зоне. В предлагаемой комбинированной конструкции дифракционной/рефракционной линзы профиль вариации толщины линзы может быть однородным или по существу аналогичным (или таким же или подобным таковому в примере рефракционной линзы -3 D, которая, как было показано, обеспечивает желаемое удобство ношения) по всем SKU. В другом варианте осуществления дифракционная оптическая сила также частично распределяется по поверхности линзы. Например, дифракционная структура может покрывать только периферические области линзы. Если определить внутренний радиус дифракционной структуры как Rdiff, то при нулевом внутреннем радиусе, как показано на Фиг. 8, может наблюдаться равномерная толщина OZ линзы. Если дифракционная структура лишь частично покрывает поверхность линзы (например, по окружности), толщина края линзы будет меняться. Но масштабы таких вариаций по-прежнему будут меньше, чем у конструкции линзы без какой-либо дифракционной структуры.

На Фиг. 8 представлена принципиальная схема зависимости толщины края линзы от оптической силы/SKU линзы. Если дифракционная оптическая сила распространяется на всю поверхность линзы, можно спроектировать равномерное распределение толщины края для всех SKU. Если дифракционная структура лишь частично покрывает поверхность линзы, возникает вариация толщины (как показано штриховой линией).

Аспекты

В различных аспектах настоящее описание может относиться к одному или более из представленных ниже аспектов.

Аспект 1. Офтальмологическая линза, содержащая: основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную внутри оптической зоны, расположенную смежно с оптической зоной или в обоих положениях, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с первой целевой оптической силой, и при этом по меньшей мере дифракционная структура выполнена таким образом, что диаметр оптической зоны офтальмологической линзы и диаметр оптической зоны линзы сравнения составляют по меньшей мере 7,0 мм, причем линза сравнения по существу аналогична офтальмологической линзе, но линзе сравнения приписывается SKU со второй целевой оптической силой, который отличается от SKU с первой целевой оптической силой.

По существу линзу аналогичным образом можно определять как содержащую или состоящую из по существу из тех же основных компонентов рассматриваемой линзы. В качестве примера линза сравнения может содержать или состоять по существу из основной части, содержащей оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционной структуры, расположенной внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с целевой оптической силой (который может отличаться от SKU с первой целевой оптической силой рассматриваемой линзы).

Сведение к минимуму может определяться как введение пределов или ограничений требуемой конфигурации, чтобы соответствовать пороговым значениям вариации по сравнению с другой конфигурацией, что определяется другими свойствами линзы, включая (без ограничений) удобство ношения линзы, обработку линзы и т. д. Например, в случае комбинированной рефракционной/дифракционной конфигурации линза для всех SKU может иметь такую же OZ, как и линза -3 D с только рефракционной оптической силой, которая, например, может быть содержать наибольшую OZ среди всех конфигураций SKU. Профиль вариации толщины также может быть таким же, как и у линзы -3 D с только рефракционной оптической силой.

Аспект 2. Офтальмологическая линза по аспекту 1, причем первая целевая оптическая сила SKU находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 3. Офтальмологическая линза по аспекту 1, причем вторая целевая оптическая сила SKU находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 4. Офтальмологическая линза по аспекту 1, причем первая целевая оптическая сила SKU определяется первой оптической силой и второй оптической силой.

Аспект 5. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферией оптической зоны.

Аспект 6. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферической зоной.

Аспект 7. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны.

Аспект 8. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой дифракционная структура расположена по окружности по меньшей мере части оптической зоны.

Аспект 9. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны с предварительно заданным радиусом от центра оптической зоны.

Аспект 10. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой дифракционная структура содержит механические элементы, выполненные с возможностью обеспечения оптической дифракции падающего света.

Аспект 11. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой диаметр оптической зоны офтальмологической линзы и диаметр оптической зоны линзы сравнения составляют от 7,0 мм до 9,5 мм.

Аспект 12. Офтальмологическая линза по аспекту 1, в которой диаметр оптической зоны офтальмологической линзы и диаметр оптической зоны линзы сравнения составляют от 7,0 мм до 9,5 мм.

Аспект 13. Офтальмологическая линза, содержащая: основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную смежно с оптической зоной или внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем по меньшей мере дифракционная структура сводит к минимуму вариацию между толщиной центральной части оптической зоны офтальмологической линзы и толщиной центральной части оптической зоны линзы сравнения, которая по существу аналогична офтальмологической линзе, но при этом линза сравнения имеет рефракционную структуру, обладающую третьей оптической силой, отличной от первой оптической силы.

По существу линзу аналогичным образом можно определять как содержащую или состоящую из по существу из тех же основных компонентов рассматриваемой линзы. В качестве примера линза сравнения может содержать или состоять по существу из основной части, содержащей оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционной структуры, расположенной смежно или внутри оптической зоны (или в обоих положениях), при этом дифракционная структура обладает оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с целевой оптической силой (который может отличаться от SKU с первой целевой оптической силой рассматриваемой линзы).

Сведение к минимуму может определяться как введение пределов или ограничений требуемой конфигурации, чтобы соответствовать пороговым значениям вариации по сравнению с другой конфигурацией, что определяется другими свойствами линзы, включая (без ограничений) удобство ношения линзы, обработку линзы и т. д. Например, в случае комбинированной рефракционной/дифракционной конфигурации линза для всех SKU может иметь толщину линзы в центре OZ, которая находится в пределах порогового допуска (например, 0,25 мм, 0,20 мм, 0,15 мм, 0,10 мм и т. д.).

Аспект 14. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой вариация между толщиной центральной части оптической зоны офтальмологической линзы и толщиной центральной части оптической зоны линзы сравнения составляет менее 0,25 мм.

Аспект 15. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой вариация между толщиной центральной части оптической зоны офтальмологической линзы и толщиной центральной части оптической зоны линзы сравнения составляет менее 0,20 мм.

Аспект 16. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой вариация между толщиной центральной части оптической зоны офтальмологической линзы и толщиной центральной части оптической зоны линзы сравнения составляет менее 0,15 мм.

Аспект 17. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой вариация между толщиной центральной части оптической зоны офтальмологической линзы и толщиной центральной части оптической зоны линзы сравнения составляет менее 0,10 мм.

Аспект 18. Офтальмологическая линза по аспекту 13, причем первая оптическая сила находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 19. Офтальмологическая линза по аспекту 13, причем вторая оптическая сила находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 20. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферией оптической зоны.

Аспект 21. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферической зоной.

Аспект 22. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны.

Аспект 23. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой дифракционная структура расположена по окружности по меньшей мере части оптической зоны.

Аспект 24. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны с предварительно заданным радиусом от центра оптической зоны.

Аспект 25. Офтальмологическая линза по аспекту 13, в которой дифракционная структура содержит механические элементы, выполненные с возможностью обеспечения оптической дифракции падающего света.

Аспект 26. Офтальмологическая линза, содержащая: основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную смежно с оптической зоной или внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем по меньшей мере дифракционная структура выполнена с возможностью сведения к минимуму среднеквадратичной (RMS) вариации между профилем вариации толщины офтальмологической линзы и профилем вариации толщины линзы сравнения, которая по существу аналогична офтальмологической линзе, но при этом линза сравнения имеет рефракционную структуру, обладающую третьей оптической силой, отличной от первой оптической силы.

По существу линзу аналогичным образом можно определять как содержащую или состоящую из по существу из тех же основных компонентов рассматриваемой линзы. В качестве примера линза сравнения может содержать или состоять по существу из основной части, содержащей оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной или внутри нее (или в обоих положениях), причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционной структуры, расположенной смежно или внутри оптической зоны (или в обоих положениях), при этом дифракционная структура обладает оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с целевой оптической силой (который может отличаться от SKU с первой целевой оптической силой рассматриваемой линзы).

Сведение к минимуму может определяться как введение пределов или ограничений требуемой конфигурации, чтобы соответствовать пороговым значениям вариации по сравнению с другой конфигурацией, что определяется другими свойствами линзы, включая (без ограничений) удобство ношения линзы, обработку линзы и т. д. Например, в случае комбинированной рефракционной/дифракционной конфигурации линза для всех SKU может характеризоваться RMS вариацией толщины в OZ, которая находится в пределах порогового допуска (например, 0,25 мм, 0,20 мм, 0,15 мм, 0,10 мм и т. д.).

Аспект 27. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой среднеквадратичная (RMS) вариация между профилем вариации толщины офтальмологической линзы и профилем вариации толщины линзы сравнения составляет менее 0,25 мм.

Аспект 28. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой среднеквадратичная (RMS) вариация между профилем вариации толщины офтальмологической линзы и профилем вариации толщины линзы сравнения составляет менее 0,20 мм.

Аспект 29. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой среднеквадратичная (RMS) вариация между профилем вариации толщины офтальмологической линзы и профилем вариации толщины линзы сравнения составляет менее 0,15 мм.

Аспект 30. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой среднеквадратичная (RMS) вариация между профилем вариации толщины офтальмологической линзы и профилем вариации толщины линзы сравнения составляет менее 0,10 мм.

Аспект 31. Офтальмологическая линза по аспекту 26, причем первая оптическая сила находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 32. Офтальмологическая линза по аспекту 26, причем вторая оптическая сила находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 33. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферией оптической зоны.

Аспект 34. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферической зоной.

Аспект 35. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны.

Аспект 36. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой дифракционная структура расположена по окружности по меньшей мере части оптической зоны.

Аспект 37. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны с предварительно заданным радиусом от центра оптической зоны.

Аспект 38. Офтальмологическая линза по аспекту 26, в которой дифракционная структура содержит механические элементы, выполненные с возможностью обеспечения оптической дифракции падающего света.

Аспект 39. Офтальмологическая линза, содержащая: основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную смежно с оптической зоной или внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем по меньшей мере дифракционная структура сводит к минимуму вариацию толщины края перехода оптической зоны офтальмологической линзы и толщины края перехода оптической зоны линзы сравнения, которая по существу аналогична офтальмологической линзе, но при этом линза сравнения имеет рефракционную структуру, обладающую третьей оптической силой, отличной от первой оптической силы.

По существу линзу аналогичным образом можно определять как содержащую или состоящую из по существу из тех же основных компонентов рассматриваемой линзы. В качестве примера линза сравнения может содержать или состоять по существу из основной части, содержащей оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционной структуры, расположенной смежно или внутри оптической зоны (или в обоих положениях), при этом дифракционная структура обладает оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с целевой оптической силой (который может отличаться от SKU с первой целевой оптической силой рассматриваемой линзы).

Сведение к минимуму может определяться как введение пределов или ограничений требуемой конфигурации, чтобы соответствовать пороговым значениям вариации по сравнению с другой конфигурацией, что определяется другими свойствами линзы, включая (без ограничений) удобство ношения линзы, обработку линзы и т. д. Например, в случае комбинированной рефракционной/дифракционной конфигурации линза для всех SKU может иметь толщину линзы на краю перехода оптической зоны, которая находится в пределах порогового допуска (например, 0,035 мм, 0,030 мм и т. д.).

Аспект 40. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой вариация толщины края перехода оптической зоны офтальмологической линзы и толщины края перехода оптической зоны линзы сравнения составляет менее 0,035 мм.

Аспект 41. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой вариация толщины края перехода оптической зоны офтальмологической линзы и толщины края перехода оптической зоны линзы сравнения составляет менее 0,030 мм.

Аспект 42. Офтальмологическая линза по аспекту 39, причем первая оптическая сила находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 43. Офтальмологическая линза по аспекту 39, причем вторая оптическая сила находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 44. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферией оптической зоны.

Аспект 45. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферической зоной.

Аспект 46. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны.

Аспект 47. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой дифракционная структура расположена по окружности по меньшей мере части оптической зоны.

Аспект 48. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны с предварительно заданным радиусом от центра оптической зоны.

Аспект 49. Офтальмологическая линза по аспекту 39, в которой дифракционная структура содержит механические элементы, выполненные с возможностью обеспечения оптической дифракции падающего света.

Аспект 50. Способ получения офтальмологической линзы по аспекту 1.

Аспект 51. Способ получения офтальмологической линзы по аспекту 13.

Аспект 52. Способ получения офтальмологической линзы по аспекту 26.

Аспект 53. Способ получения офтальмологической линзы по аспекту 39.

Аспект 54. Офтальмологическая линза, содержащая: основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционную структуру, расположенную смежно и/или внутри оптической зоны, при этом дифракционная структура обладает второй оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с первой целевой оптической силой, и при этом по меньшей мере дифракционная структура выполнена с возможностью сведения к минимуму вариации между одним или более из: толщины центральной части оптической зоны офтальмологической линзы и толщины центральной части оптической зоны линзы сравнения, профиля вариации толщины офтальмологической линзы и профиля вариации толщины линзы сравнения или профиля/толщины края перехода оптической зоны офтальмологической линзы и профиля/толщины края перехода оптической зоны линзы сравнения, причем линза сравнения по существу аналогична офтальмологической линзе, но линзе сравнения приписывается SKU со второй целевой оптической силой, который отличается от SKU с первой целевой оптической силой.

По существу линзу аналогичным образом можно определять как содержащую или состоящую из по существу из тех же основных компонентов рассматриваемой линзы. В качестве примера линза сравнения может содержать или состоять по существу из основной части, содержащей оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, причем оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой; и дифракционной структуры, расположенной смежно или внутри оптической зоны (или в обоих положениях), при этом дифракционная структура обладает оптической силой, причем офтальмологической линзе приписывается SKU с целевой оптической силой (который может отличаться от SKU с первой целевой оптической силой рассматриваемой линзы).

Сведение к минимуму может определяться как введение пределов или ограничений требуемой конфигурации, чтобы соответствовать пороговым значениям вариации по сравнению с другой конфигурацией, что определяется другими свойствами линзы, включая (без ограничений) удобство ношения линзы, обработку линзы и т. д. Например, в случае комбинированной рефракционной/дифракционной конфигурации линза для всех SKU может иметь такую же OZ, как и линза -3 D с только рефракционной оптической силой, которая, например, представляет собой наибольшую OZ среди всех конфигураций SKU. Профиль вариации толщины также может быть таким же, как и у линзы -3 D с только рефракционной оптической силой.

Аспект 55. Офтальмологическая линза по аспекту 54, причем первая целевая оптическая сила SKU находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 56. Офтальмологическая линза по аспекту 54, причем вторая целевая оптическая сила SKU находится в диапазоне от -10 D до 10 D.

Аспект 57. Офтальмологическая линза по аспекту 54, причем первая целевая оптическая сила SKU определяется первой оптической силой и второй оптической силой.

Аспект 58. Офтальмологическая линза по аспекту 54, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферией оптической зоны.

Аспект 59. Офтальмологическая линза по аспекту 54, в которой дифракционная структура расположена смежно с периферической зоной.

Аспект 60. Офтальмологическая линза по аспекту 54, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны.

Аспект 61. Офтальмологическая линза по аспекту 54, в которой дифракционная структура расположена по окружности по меньшей мере части оптической зоны.

Аспект 62. Офтальмологическая линза по аспекту 54, в которой дифракционная структура расположена по окружности оптической зоны с предварительно заданным радиусом от центра оптической зоны.

Аспект 63. Офтальмологическая линза по аспекту 54, в которой дифракционная структура содержит механические элементы, выполненные с возможностью обеспечения оптической дифракции падающего света.

Хотя настоящее изобретение было показано и описано в форме вариантов осуществления, которые считаются наиболее практичными и предпочтительными, следует понимать, что специалисты в данной области смогут предложить отклонения от конкретных описанных и показанных конструкций и способов, которые могут применяться без отклонения от сущности и объема настоящего описания. Настоящее описание не ограничивается конкретными конструкциями, описанными и проиллюстрированными в настоящем документе, но все его конструкции должны быть согласованы со всеми модификациями, которые могут входить в объем приложенной формулы изобретения. Более того, упоминание термина «содержащий» может включать в себя термины «состоящий по существу из» и/или «состоящий из» так, что для таких терминов в настоящем документе присутствует обоснование путем применения термина «содержащий».

Похожие патенты RU2815289C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ БЕЗРАМОЧНЫХ ФОТОХРОМНЫХ МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ 2020
  • Дьюис, Донни
  • Жерлиган, Пьер-Ив
  • Сонода, Лейлани Кеахи
RU2824432C2
ФОТОХРОМНАЯ МЯГКАЯ КОНТАКТНАЯ ЛИНЗА С КОСМЕТИЧЕСКИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ И СООБРАЖЕНИЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2020
  • Дьюис, Донни
  • Жерлиган, Пьер-Ив
  • Сонода, Лейлани К.
RU2783105C1
МЯГКАЯ КОНТАКТНАЯ ЛИНЗА С УМЕНЬШЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМА 2020
  • Жерлиган, Пьер-Ив
  • Жюбен, Филипп Ф.
RU2826472C2
КОНСТРУКЦИЯ МНОГООСЕВЫХ ЛИНЗ ДЛЯ АСТИГМАТИЗМА 2013
  • Хансен Джонатан
  • Михальски Джеймс
  • Вули К. Бенджамин
RU2559176C2
ЛИНЗА ДЛЯ ПРЕСБИОПИИ С КОРРЕКЦИЕЙ РАЗМЕРА ЗРАЧКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕФРАКЦИОННОЙ АНОМАЛИИ 2014
  • Вули К. Бенджамин
  • Хэйвуд Джеймс Уилльям
RU2568961C2
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЗА С ПЕРЕМЕННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛОЙ 2013
  • Пью Рэндалл Б.
  • Оттс Дэниел Б.
  • Райелл Джеймс Дэниел
  • Вули К. Бенджамин
  • Керник Эдвард Р.
  • Флитш Фредерик А.
  • Аррубла Андрес Ф.
RU2557372C2
АТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ К МИНИМУМУ ВТОРИЧНОГО АСТИГМАТИЗМА В КОНТАКТНЫХ ЛИНЗАХ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АСТИГМАТИЗМА 2018
  • Вули, К. Бенджамин
  • Чэнь, Минхань
RU2706376C1
ЗАГОТОВКА ЛИНЗЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНЗЫ 2013
  • Уайлдсмит Кристофер
  • Уидмэн Майкл
  • Пауэлл Марк П.
RU2630103C2
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ ЛИНЗЫ 2013
  • Уайлдсмит Кристофер
  • Уидмэн Майкл Ф.
  • Адамс Джонатан П.
RU2629903C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ЦИКЛОИДАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИ 2014
  • Де Сио Лучиано
  • Флитш Фредерик А.
  • Пандоджирао-С Правин
  • Пью Рэндалл Брэкстон
  • Райелл Джеймс Дэниел
  • Серак Светлана
  • Тебириан Нельсон В.
  • Тонер Адам
  • Ускова Олена
RU2605806C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 815 289 C2

Реферат патента 2024 года НАБОР МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Изобретение относится к медицине. Набор мягких контактных линз, выполненный с возможностью размещения на глазу пользователя, содержащий: мягкие контактные линзы, которые обеспечивают общую сферическую коррекцию оптической силы в диапазоне от отрицательной коррекции в диоптриях до положительной коррекции в диоптриях. Причем каждая из контактных линз в наборе содержит основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной. При этом оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой, составляющей -3 D для всех контактных линз в наборе; и для линз с другой полной оптической силой, чем -3 D, обеспечивают дифракционную структуру, расположенную смежно или внутри оптической зоны, причем эта дифракционная структура обладает второй оптической силой и расположена на расстоянии 2-6 мм от центра линзы. При этом первая оптическая сила и вторая оптическая сила совместно обеспечивают общую сферическую коррекцию оптической силы. Применение данного изобретения позволит расширить арсенал технических средств. 7 з.п. ф-лы, 10 ил.

Формула изобретения RU 2 815 289 C2

1. Набор мягких контактных линз, выполненный с возможностью размещения на глазу пользователя, содержащий:

мягкие контактные линзы, которые обеспечивают общую сферическую коррекцию оптической силы в диапазоне от отрицательной коррекции в диоптриях до положительной коррекции в диоптриях, причем каждая из указанных контактных линз в указанном наборе содержит основную часть, содержащую оптическую зону и периферическую зону, расположенную смежно с оптической зоной, при этом оптическая зона содержит рефракционную структуру, которая обладает первой оптической силой, составляющей -3 D для всех контактных линз в наборе; и для линз с другой полной оптической силой, чем -3 D, обеспечивают дифракционную структуру, расположенную смежно или внутри оптической зоны, причем эта дифракционная структура обладает второй оптической силой и расположена на расстоянии 2-6 мм от центра линзы;

при этом первая оптическая сила и вторая оптическая сила совместно обеспечивают общую сферическую коррекцию оптической силы.

2. Набор контактных линз по п. 1, в котором указанный диапазон составляет от по меньшей мере -9 D до +4 D.

3. Набор контактных линз п. 1, в котором дифракционная структура расположена по меньшей мере частично в оптической зоне и неравномерно распределена по оптической зоне.

4. Набор контактных линз по п. 3, в котором дифракционная структура в оптической зоне выполнена так, что дифракционная сила распределяется и увеличивается по мере возрастания расстояния от центра линзы.

5. Набор контактных линз по п. 1, в котором диаметр оптической зоны составляет 7-9 мм.

6. Набор контактных линз по п. 2, в котором дифракционная структура расположена по меньшей мере частично в оптической зоне и неравномерно распределена по оптической зоне.

7. Набор контактных линз по п. 6, в котором дифракционная структура в оптической зоне выполнена так, что дифракционная сила распределяется и увеличивается по мере возрастания расстояния от центра линзы.

8. Набор контактных линз по п. 1, в котором контактная линза имеет противоположные первую и вторую поверхности, и при этом рефракционная и дифракционные структуры, обе, расположены на одной и той же одной из первой и второй поверхностей.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2815289C2

US 5349394 A1, 20.09.1994
US 20170209259 A1, 27.07.2017
EP 3115830 A1, 11.01.2017
WO 2018112558 A1, 28.06.2018.

RU 2 815 289 C2

Авторы

Чэнь, Минхань

Вули, К. Бенджамин

Даты

2024-03-13Публикация

2020-02-11Подача