考虑了佩戴者的偏手性的眼镜片的制作方法

文档序号:2709534阅读:658来源:国知局
考虑了佩戴者的偏手性的眼镜片的制作方法
【专利摘要】本发明涉及用于增强的偏手性体验的眼镜片及眼镜。
【专利说明】考虑了佩戴者的偏手性的眼镜片 发明领域
[0001] 本发明涉及用于增强的偏手性体验的眼镜片及眼镜。
[0002] 发明背景
[0003] 佩戴者的处方可以是正光学屈光力矫正或者负光学屈光力矫正。对于老花眼佩戴 者而言,屈光力矫正的值对于远视觉和近视觉是不同的,原因在于近视觉的适应性调节存 在困难。适合于老花眼佩戴者的眼镜片是多焦点镜片,最合适的是渐进式多焦点镜片。
[0004] 发明人已经发现,惯用右手的人和惯用左手的人在执行某些任务时行为举止非常 不同,无论是涉及近视觉、中间视觉和/或远视觉。然而,当前镜片设计没将作为设计因素 的偏手性包括在内,而这样的因素影响佩戴者的视觉舒适性。
[0005] 发明概述
[0006] 本发明提供了为增强的偏手性体验而设计的眼镜片、一副镜片、镜片的范围和眼 镜。本发明的目标有利地给予佩戴者出众的视觉舒适性,并且可为近视觉和/或中央视觉 和/或远视觉的改善的舒适性进行定制。因此,可以针对特定佩戴者任务及活动进一步提 供根据偏手性的改善的舒适性。
[0007] 一方面,本发明提供了意在由佩戴者使用的渐进式多焦点眼镜片,其中,该镜片设 计的特征是一种取决于佩戴者偏手性的不对称。可在单个镜片设计的级别上引入这种不对 称(例如,通过在镜片的鼻部和颞部之间引入不对称),和/或在一副镜片内的镜片中的每 一个之间引入(例如,通过相对于右眼设计在左眼设计中引入不对称)。
[0008] 另一方面,本发明提供了具有根据偏手性设计的眼镜架的眼镜。
[0009] 参照下面列出的附图,本发明的进一步的特征和优点将从本发明的以下实施例 (作为非限制性示例给出)的描述中显现。
[0010] 附图简要说明
[0011] -图1至图3以图解方式示出了从眼睛的转动中心跟踪的眼睛和镜片以及光线的 光学系统;
[0012] -图4和图5分别为带有微标记的表面和为不带有微标记的表面示出了关于微标 记定义的参考系;
[0013] -图6和图7示出了镜片的视野视觉区;
[0014] -图8示出了执行近视觉任务时的双眼和镜片的一个光学系统;
[0015] -图9和图10示出了当被图8的光学系统扫描时对应于有用区的注视方向的包 络;以及
[0016] -图11至图18及图19a至图22a给出了根据本发明的一副渐进式眼镜片的三个 示例的光学特性;
[0017] -图19示出了本发明的眼镜,其中根据佩戴者的偏手性,装配是不对称的。
[0018] -图20展示了本发明的具有用于定位参考点的不对称标记的镜片;
[0019]-图21展示了根据本发明的内凹确定;
[0020]-图22示出了本发明的镜片的光学特性。
[0021] 可以认识到,展示图中的元件是为了简单和清晰起见并且不必按比例绘制。例如, 图中的一些元件的尺寸可能相对于其他元件被放大,以便有助于提高对本发明实施例的理 解。
[0022] 定义
[0023] 提供了以下定义以便对本发明进行描述。
[0024] "处方数据"是本领域内已知的。处方数据指的是为佩戴者获得的并且为每只眼睛 指示以下内容的一项或多项数据:开出处方的远视觉平均屈光力Pfv、和/或开出处方的散 光值CYLfv和/或开出处方的散光轴线AXEfv和/或适合于矫正每只眼睛的屈光不正和/或 老花眼的开出处方的增加(addition)A。平均屈光力Pfv是通过对开出处方的散光值CYLfv 的半值与开出处方的球面值3?!^进行求和获得的:PFV =SPHfv+CYLfv/2。然后,通过对开出 处方的增加A与为同一只眼睛开出处方的远视觉平均屈光力Pfv进行求和获得每只眼睛的 近距离(近)视觉的平均屈光力:Pnv =PFV+A。在渐进式镜片的处方的情况下,处方数据包 括为每只眼睛指示SPHFV、CYLfv及A的值的佩戴者数据。
[0025] "偏手性"或"偏侧性"指的是个体使用一只手或另一只手的偏好和/或习性。这 通常是针对诸如写字等任务观察到的,但还反映在其他活动中。可使用偏手性参数H来描 述受试者的偏手性。
[0026] "眼镜片"是本领域内已知的。根据本发明,眼镜片可选自渐进式镜片和回归镜片; 单焦、双焦、或更普遍地多焦镜片。镜片可用于眼镜中,如隐形眼镜或如人工晶体。镜片还可 以是用于信息眼镜的镜片,其中,镜片包括用于在眼睛的前面显示信息的装置。镜片可以是 处方或非处方镜片。镜片还可适用于太阳镜或者不适用。根据本发明的优选镜片是渐进式 眼镜片,包括渐进式多焦点眼镜片。本发明的所有眼镜片可以配对以便形成一副镜片(左 眼LE,右眼RE)。
[0027] 意在由佩戴者使用的"一副镜片"指定了一副意在由所述佩戴者同时佩戴的镜片。 所述那副镜片意在装配到一个眼镜架中。
[0028] "注视方向"可由一对角度值(α,β)标识,其中所述角度值是关于集中在眼睛的 转动中心(CRE)上的参考轴线测量的。更精确地,图1展现了这种系统的一个透视图,展示 了用于定义注视方向的参数α和β。图2是平行于佩戴者的头的前后轴线的坚直平面图, 并且在参数β等于〇的情况下时该坚直平面穿过眼睛的转动中心。将眼睛的转动中心标 记为Q'。图2上以一条点划线示出的轴线Q'F'是穿过眼睛的转动中心并且在佩戴者前方 延伸的水平轴线,即,对应于主注视方向的轴线Q'F'。此轴线在称为拟合交叉点的一个点 上切割镜片的前表面,该点存在于镜片上从而使得眼科医生能够将镜片定位在一个眼镜架 中。拟合交叉点对应于〇°的降低角α及0°的方位角β。镜片的后表面与轴线Q'?'的 交叉点是点〇。如果位于后表面上,那么〇可以是拟合交叉点。中心Q'的及半径q'的顶点 球面在水平轴线的一个点拦截了镜片的后表面。作为示例,25. 5mm的半径q'的值对应于一 个常用值,并且在佩戴镜片时提供令人满意结果。
[0029] 图1中由一条实线表示的给定注视方向对应于围绕Q'转动的眼睛的一个位置并 且对应于顶点球面的点J(见图2);角β是在轴线Q'F'与直线Q'J在包括轴线Q'F'的 水平平面上的投影之间形成的角;这个角出现在图1的示意图上。角α是在轴线Q'J与直 线Q'J在包括轴线Q'F'的水平平面上的投影之间形成的角,这个角出现在图1和图2的 示意图上。一个给定的注视视野因此对应于顶点球面的点J或者对应于一对(α,β)。如 果下降注视角的值为正并且越大,则注视下降越大;如果该值为负并且越大,则注视上升越 大。
[0030] 在一个给定的注视方向上,在物体空间中位于给定物距处的点M的图像形成在对 应于最小距离JS和最大距离JT的两个点S与T之间,该最小距离和最大距离将是矢状局 部焦距和切向局部焦距。在点F'处形成了无穷远处的物体空间中一点的图像。距离D对 应于镜片的后冠状平面。
[0031] 在镜片上,针对每个注视方向(α,β),定义了屈光力Pa,0、散光模数Asta,e及此 散光的轴线Axeaifi、以及结果(还称为剩余或不需要的)散光模数Asive。
[0032] "工作视景(Ergorama) "是物点的通常距离关联于每一个注视方向的函数。典型 地,在遵循主注视方向的远视觉中,物点处于无穷远处。在遵循基本上对应于在朝向鼻侧的 绝对值为约35°的角α和约5°的角β的注视方向的近视觉中,物距大约为30cm到50cm。 为了了解关于工作视景的可能定义的更多细节,可以考虑美国专利US-A-6, 318, 859。本文 献描述了工作视景、它的定义和它的建模方法。对于本发明的方法而言,点可以处于无穷远 处或不处于无穷远处。工作视景可以是佩戴者的屈光不正的函数。在单焦点镜片的环境下, 工作视景可以被定义为一个位于无穷远距离处的平面。
[0033] 使用这些元素可以在每一个注视方向上定义佩戴者的光学屈光力和散光。针对注 视方向(α,β)来考虑在由工作视景给定的物距处的物点M。在物体空间中在对应光线上 针对点M将物体接近度ProxO定义为顶点球面的点M与点J之间的距离MJ的倒数:
[0034]ProxO=I/MJ
[0035] 这使得能够在针对顶点球面的所有点的薄镜片近似法内计算物体接近度,该薄镜 片近似法用于确定工作视景。对于真实镜片而言,物体接近度可以被视为物点与镜片的前 表面之间的在对应光线上的距离的倒数。
[0036] 对于同一注视方向(α,β)而言,具有给定物体接近度的点M的图像形成于分别 对应于最小焦距和最大焦距(其将是矢状焦距和切向焦距)的两个点S与T之间。量ProxI 称为点M的图像接近度: " ,IfIO
[0037] iTOXis- - H-- 2\JTJS/
[0038] 光学屈光力还被称为屈光力。
[0039] 通过用一个薄镜片的情况类推,因此针对一个给定凝视方向和一个给定物体接近 度,即针对物体空间在对应光线上的一点,可以将光学屈光力Pui定义为图像接近度与物 体接近度之和。
[0040]Pui=ProxO+ProxI
[0041] 借助于相同的符号,针对每个注视方向和针对给定物体接近度将散光Ast定义 为: rQQ421 '4st---1
[0043] 此定义对应于由镜片产生的一条光束的散光。
[0044] 图3展现了一种配置的透视图,其中,参数α和β非零。因此,可以通过示出固 定参考系{x,y,ζ}和与眼睛关联的参考系{Xni,yni,zj来展示眼睛的转动的影响。参考系 lx,y,z}的原点在点Q'处。X轴是Q'〇轴,并且是从镜片朝向眼睛定向。y轴是坚直的并 且向上定向。Z轴使得参考系{X,y,z}是正交且直接的。参考系{xm,ym,zm}关联于眼睛, 并且其中心是点Q'。Xm轴对应于注视方向JQ'。因此,对于主注视方向而言,这两个参考 系{X,y,z}和{xm,ym,Z1J是相同的。已知的是,镜片的特性可以用若干不同的方式表示, 并且值得注意地是,用表面和光学方式表示。因此,表面表征等效于光学表征。在毛坯的情 况下,只可以使用表面表征。须理解,光学表征要求根据佩戴者的处方来对镜片进行机械加 工。相比之下,在眼镜片的情况下,该表征可以是表面类型或光学类型,这两种表征能用两 种不同观点描述同一物体。每当镜片的表征为光学类型时,它指代上述工作视景眼镜片系 统。为了简单,术语'镜片'用于本说明书中,但是须被理解为'工作视景眼镜片系统'。表 面项的值可以相对于各点来表示。这些点借助于如以上关于图4和图5定义的参考系中的 横坐标或纵坐标来定位。
[0045] 光学项的值可以针对注视方向来表示。注视方向通常是由它们的降低程度以及原 点在眼睛的转动中心的一个参考系中的方位角来给定。当镜片安装在眼睛前方时,对于一 个主注视方向而言,称为拟合交叉点的一个点被置于眼睛的瞳孔前面或眼睛转动中心Q'前 面。该主注视方向对应于佩戴者正直视前方的情形。在所选择的参考系中,不论该拟合交 叉点定位在镜片的什么表面(后表面或前表面),该拟合交叉点因此对应于一个0°的降低 角α和一个0°的方位角β。
[0046] 以上参考图1至图3所进行的描述是针对中央视觉给出的。在周边视觉中,由于 注视方向固定,因此瞳孔的中心取代眼睛的转动中心而被考虑并且周边光线方向取代注视 方向而被考虑。当考虑周边视觉时,角α和角β对应于光线方向,而非注视方向。
[0047] 在该描述的剩余部分,可以使用术语如《向上》、《底部》、《水平》、《垂直》、《以上》、 《以下》,或其他指示相对位置的字。在镜片的佩戴条件下理解这些术语。值得注意地,镜 片的"上"部分对应于一个负降低角α〈〇°以及镜片的"下"部分对应于一个正降低角 α>〇°。类似地,镜片的或半成品镜片毛坯的表面的"上"部分对应于一个沿y轴的正值, 并且优选地对应于一个沿y轴的大于对应于该拟合交叉点处的y_值的值,以及镜片的或半 成品镜片毛坯的表面的"下"部分对应于一个沿如以上关于图4和图5定义的参考系内的 y轴的负值,并且优选地对应于一个沿y轴的小于该拟合交叉点处的y_值的值。
[0048] 渐进式镜片的"子午线"可被如下定义:针对对应于拟合交叉点的注视方向与镜 片底部之间的角a = Ci1的视野的每一次降低,通过光线跟踪来搜索注视方向(ai,^1), 以便能够在由工作视景确定的距离处清楚地看到位于正中面中的物点。正中面是头的正中 面,优选地穿过鼻子的底部。此平面还可穿过右和左眼转动中心的中间。
[0049] 因此,所有这些以那种方式定义的注视方向形成工作视景眼镜片系统的子午线。 为个性化的目的,可考虑佩戴者的姿势数据(诸如头在环境中的角度和位置)以确定物体 位置。例如,物体位置可以定位在正中面之外以在近视觉中模拟佩戴者侧向位移。
[0050] 该镜片的子午线代表当佩戴者从远视觉到近视觉观看时他的平均注视方向的轨 迹。
[0051] 镜片的"表面子午线"32被定义如下:属于镜片的子午线的每个注视方向(α,β) 与表面在点(x,y)相交。该表面子午线为对应于该镜片的子午线的注视方向的点集。
[0052] 如图7所示,属于例如镜片的前表面的表面子午线32将鼻区域(N)和颞区域(T) 中的镜片分开。如所预期的,该鼻区域为在该子午线和佩戴者的鼻子之间的镜片区域,而该 颞区域为在该子午线和佩戴者的颞之间的区域。
[0053] "通道线"针对渐进式镜片被定义为包含与结果散光的最小值对应的注视方向的 线,或位于距离分别在鼻侧和颞侧上穿过镜片的两个注视方向几乎相同距离处的线,具有 相同的降低角值还有相同的结果散光值。通常,镜片制造商将渐进式镜片的子午线与近似 通道线进行匹配。每条子午线或每个通道线都包含在拟合交叉点上方的坚直平面中,并向 拟合交叉点下方的鼻侧偏离。
[0054] 单焦镜片的"子午线"和"通道线"被定义为穿过镜片光学中心的坚直直线。
[0055] 镜片的"偏离中心的区域"被定义为包含所有注视方向的区域,包括:
[0056] *集中到与穿过PRP的注视方相对应的注视方向上并且包含关于以下不等式 (|〇|2+|3| 2)1/2彡40°的所有注视方向(〇,3)的一个区内,以及
[0057] *在一个中央光学区之外;该中央光学区包括一条子午线(αβJ,该中央光学 区被方位角等于?^±5°的注视方向界定在子午线的两侧中的任一侧上。
[0058] 相对于子午线定义镜片的"鼻"和"颞"侧。鼻(对应地,颞)侧对应于"偏离中心 的区"内的注视方向的集合并且限定于相对于子午线的鼻(对应地,颞)侦k
[0059] 通过渐进式镜片看到的"视野区"对于技术人员是已知的并且被示意性地展示在 图6和图7中。该镜片包括一个位于该镜片的上部的远视觉区26、一个位于该镜片的下部 的近视觉区28和一个位于远视觉区26和近视觉区28之间的中间区30。该镜片还具有一 条属于例如前表面并且穿过这三个区域且限定鼻侧和颞侧的表面子午线32。
[0060] 单焦镜片的"视野区"的定义如下:
[0061]-对于远视觉单焦镜片(即,开出处方并且安装用于远视觉矫正的单焦镜 片),远视觉参考点对应于光学中心,近视觉参考点对应于用于近视觉的点,例如, 坐标NV(0,-15mm)的点,并且中间视觉参考点对应于用于中间视觉的点,例如,坐标 IV(0,-7. 5mm)的点,其中,这些坐标与集中在位于前表面上的镜片光学中心OC上的及在OC 处属于镜片的前表面的切面的X轴和y轴的光学中心OC上的笛卡尔参考坐标系(0C,X,y) 有关,当镜片被装配到眼镜架中并且被处于主注视位置的佩戴者佩戴时,X轴与陆地平面平 行(X轴与微标记(如果它们存在的话)形成的轴线平行;对渐进式镜片的类推,见图4),y 轴垂直于X轴;
[0062]-对于近视觉单焦镜片(即,开出处方并且安装用于近视觉矫正的单焦镜片), 近视觉参考点对应于光学中心,在以上定义的笛卡尔坐标系中,中间视觉参考点可具有 (0, +7. 5mm)的坐标并且远视觉参考点可具有(0, +15mm)的坐标;
[0063]-单焦镜片的远视觉、近视觉及中间视觉区分别被定义为围绕远视觉、近视觉及中 间视觉参考点的镜片区。与图6类似,所述区的界线可被定义在这些参考点之间的中间距 离处。
[0064] "近视觉注视方向"(αΡν,βΡν)是针对镜片定义的,并且还可针对一副镜片中的每 个镜片定义,即,那副镜片中的左眼镜片的左近视觉注视方向(apvu 及那副镜片中的 右眼镜片的右近视觉注视方向(αρνκ,βΡνκ)。
[0065] 近视觉注视方向属于子午线。
[0066] 通常,对于渐进式镜片而言,近视觉注视方向以及因此Cipv使得对应的屈光力包 括在此镜片的处方远视觉平均屈光力Pfv加上此镜片的处方增加A的50 %与此镜片的处方 远视觉平均屈光力Pfv加上此镜片的处方增加的125%之间。
[0067] 有利地,为那副镜片中的每个镜片将近视觉注视方向以及因此αPV定义为屈光力 达到此镜片的处方远视觉平均屈光力Pfv加上此镜片的处方增加A的85%时的注视方向或 者是屈光力达到此镜片的处方远视觉平均屈光力Pfv加上此镜片的处方增加A的100%时 的注视方向。
[0068] "屈光力的近视觉颞半宽"Tp,nv针对渐进式镜片被定义为近视觉注视方向 (αρν,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向UPV,βΤΡ,ην)之间的恒定降低角α处的角距,在镜 片的颞侧上的注视方向上屈光力Papv, ^^^达到该镜片的处方远视觉平均屈光力Pfv加上该 镜片的处方增加A的四分之三的值:
[0069] Pα pv,0 ip, nv=Pfv+3/4*A
[0070] "屈光力的近视觉鼻半宽"\nv针对渐进式镜片被定义为近视觉注视方向 (αρν,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向(αρν,βΝΡ)之间的恒定降低角a处的角距,在镜片 的鼻侧上的注视方向上屈光力Papv,eNP达到该镜片的处方远视觉平均屈光力Pfv加上该镜片 的处方增加A的四分之三的值:
[0071] Papv, eNP,nv-Pfv+3/4*A
[0072] "结果散光模数的近视觉颞半宽"TA,nv针对渐进式镜片被定义为近视觉注视方向 (αρν,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向UPV,βΤΑ,ην)之间的恒定降低角a处的角距,在镜 片的颞侧上的注视方向上结果散光模数AsraPV,0ΤΑ,ην达到该镜片的处方增加A的四分之一 的值:
[0073] AsraPV;fiTA;nv =A/4
[0074] "结果散光模数的近视觉鼻半宽"\nv针对渐进式镜片被定义为近视觉注视方向 (αρν,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向UPV,βΝΑ,ην)之间的恒定降低角a处的角距,在镜 片的鼻侧上的注视方向上结果散光模数AsraPV,eNA,nv达到该镜片处方增加A的四分之一的 值:
[0075] AsraPV,MA,nv =A/4
[0076] "屈光力的近视觉颞半宽"TP,nv针对近视觉单焦镜片被定义为近视觉注视方向 (αρν,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向UPV,βΤΡ,ην)之间的恒定降低角a处的角距,在镜 片的颞侧上的注视方向上屈光力PaPV,eTP,nv达到〇. 25D。
[0077] "屈光力的近视觉鼻半宽"NP,nv针对近视觉单焦镜片被定义为近视觉注视方向 (αρν,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向(αρν,βΝΡ)之间的恒定降低角a处的角距,在镜片 的鼻侧上的注视方向上屈光力PaPV,ΜΡ达到〇· 25D。
[0078] "结果散光模数的近视觉颞半宽"1\^针对近视觉单焦镜片被定义为近视觉注视方 向UΡν,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向UΡν,βΤΑ,J之间的恒定降低角a处的角距,在 镜片的颞侧上的注视方向上结果散光模数AsraPV,0TA,nv达到0. 25D。
[0079] "结果散光模数的近视觉鼻半宽"\nv针对近视觉单焦镜片被定义为近视觉注视方 向UΡν,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向UΡν,βΝΑ,J之间的恒定降低角a的角距,在镜 片的鼻侧上的注视方向上结果散光模数AsraPV,eNA,nv达到0. 25D。
[0080] 针对镜片将"远视觉注视方向"定义为对应于远距离(远)参考点的视觉注视方 向,以及因此aFV,其中,屈光力基本上等于远视觉的处方屈光力。其还可被定义为对应于 拟合交叉点的注视方向,在这种情况下,a=β= 0°。在本披露中,远视觉还被称为远距 离视觉。
[0081] "屈光力的远视觉颞半宽"Tp,fv针对渐进式镜片被定义为远距离(远)视觉注视方 向UFV,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向UFV,βΤΡ,?ν)之间的恒定降低角a处的角距,在 镜片的颞侧上的注视方向上屈光力到该镜片的处方远视觉平均屈光力Pfv加上 该镜片的处方增加A的四分之一的值:
[0082]PaFV,0Tp,fv =Pfv+(1/4)*A
[0083] "屈光力的远视觉鼻半宽"\fv针对渐进式镜片被定义为近视觉注视方向 UFV,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向UFV,βΝΡ,?ν)之间的恒定降低角a处的角距,在镜 片的鼻侧上的注视方向上屈光力到该镜片的处方远视觉平均屈光力Pfv加上该 镜片的处方增加A的四分之一的值:
[0084]PaFV,0Np,fv =Pfv+(1/4)*A
[0085] "结果散光模数的远视觉颞半宽"TA,fv针对渐进式镜片被定义为远视觉注视方向 UFV,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向UFV,βΤΑ,?ν)之间的恒定降低角a处的角距,在镜 片的颞侧上的注视方向上结果散光模数AsraFV,0TA,fv达到该镜片的处方增加A的四分之一 的值:
[0086]AsraFV;0ΤΑ;?ν =Α/4
[0087] "结果散光模数的远视觉鼻半宽"\fv针对渐进式镜片被定义为远视觉注视方向 UFV,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向UFV,βΝΑ,?ν)之间的恒定降低角a处的角距,在镜 片的鼻侧上的注视方向上结果散光模数AsraFV,eNA,f达到该镜片的处方增加A的四分之一的 值:
[0088]AsraFV;0NA;fv =A/4
[0089] "屈光力的远视觉颞半宽"Tp,^针对远视觉单焦镜片被定义为远距离(远)视觉注 视方向(aFV,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向(aFV,βτρ?ν)之间的恒定降低角a处的角 距,在镜片的颞侧上的注视方向上屈光力PaFV,eTP,fv达到值0.25D。
[0090] "屈光力的远视觉鼻半宽"NP,fv针对远视觉单焦镜片被定义为近视觉注视方向 UFV,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向UFV,βΝΡ,?ν)之间的恒定降低角a处的角距,在镜 片的鼻侧上的注视方向上屈光力PaFV, 0 NP, fv达到值0. 25D。
[0091] "结果散光模数的远视觉颞半宽"1\>针对远视觉单焦镜片被定义为远视觉注视方 向UFV,βΡν)与镜片的颞侧上的注视方向UFV,βΤΑ,?ν)之间的恒定降低角a处的角距,在 镜片的颞侧上的注视方向上结果散光模数ASraFV,eTA,fv达到值0.25D。
[0092] "结果散光模数的远视觉鼻半宽"\fv针对远视觉单焦镜片被定义为远视觉注视方 向UFV,βΡν)与镜片的鼻侧上的注视方向UFV,βΝΑ,?ν)之间的恒定降低角a处的角距,在 镜片的鼻侧上的注视方向上结果散光模数AsraFV,eNA,fv达到值0. 25D。
[0093] "颞半宽"及"鼻半宽"可通过类推针对其他光学参数定义,诸如以下列出的参数; 和/或针对如下列出的其他视觉区域定义;和自然地针对意在由左眼LE使用的和/或意在 由右眼RE使用的镜片定义;
[0094]"镜片的有用区"指定意在由佩戴者在某些情况下使用的镜片的区域。这包括镜片 的针对近视觉、远视觉及中间视觉的部分中的有用区域;诸如中央视觉及周边视觉的那些 的区域;以及前述事项的组合,例如中央近视觉、周边中间视觉等。有用区可能从一个佩戴 者到另一个佩戴者而不同。进一步地,对于单个佩戴者而言,有用区还可在考虑佩戴镜片的 一般环境时发生变化,并且因此取决于活动(用于体育锻炼、化妆、剃须、阅读、使用电子平 板或智能电话、书桌上书写、烹饪等的镜片及因此眼镜)。有用区还可指整个镜片。有用区 可通过例如用追踪眼镜进行的眼睛追踪来进行确定。
[0095]"光学参数"是本领域内已知的。根据本发明,光学参数(π)是对视觉表现具有影 响的一个标准。
[0096]所述光学参数可选自:
[0097]-从包括以下内容的群组中选择的中央视觉光学标准(CVOC)中的任一个:中央视 觉的屈光力、中央视觉的散光、中央视觉的高阶像差、中央视觉的敏锐度、中央视觉的棱镜 偏差、眼球偏斜、中央视觉的物体视野、中央视觉的图像视野、中央视觉的放大率、或前述标 准的变体;
[0098]-从包括以下内容的群组中选择的周边视觉光学标准(PVOC)中的任一个:周边 视觉的屈光力、周边视觉的散光、周边视觉的高阶像差、瞳孔视野光线偏差、周边视觉的物 体视野、周边视觉的图像视野、周边视觉的棱镜偏差、周边视觉的放大率、或前述标准的变 体;
[0099]-从包括以下内容的群组中选择的全球光学标准(GOC)中的任一个:眼睛的放大 率、太阳穴移位、或前述标准的变体;
[0100]-从包括以下内容的群组中选择的表面标准(SC)中的任一个:前或后平均曲率、 前或后最小曲率、前或后最大曲率、前或后柱面轴线、前或后柱面、前或后平均球面、前或后 最大球面、前或后最小球面或前述标准的变体,
[0101] -前述标准中的任一标准的最大值(对应地,最小值、峰-谷值、最大梯度值、最小 梯度值、最大坡度值、最小坡度值、平均值),
[0102] 在镜片的针对近视觉、远视觉、及中间视觉的一个或多个有用区中。
[0103]例如,所述光学参数可以是以下各项中的任一项的最大值(对应地,最小值、峰谷 值、最大梯度值、最小梯度值、最大坡度值、最小坡度值、平均值):结果散光、屈光力梯度、 前表面的平均球面梯度、前表面的柱面。
[0104]-针对一个给定注视方向,
[0105]-在镜片的一个区上,例如,在镜片的针对中央视觉、周边视觉、近视觉、远视觉、以 及中间视觉的一个或多个有用区、或其组合中,或
[0106]-整个镜片之上适用的地方。
[0107] "中央视觉"(也称为"中央凹视觉")描述了中央窝的工作,视网膜中心中包含一 个丰富的圆锥集的小区域。在中央视觉的情况下,观察者看着保持在注视方向上的物体并 且该观察者的中央窝被移动以跟随该物体。中央视觉使人能够阅读、驾驶以及执行需要精 细和锐利视力的其他活动;
[0108] "周边视觉"描述了看见视觉直线以外的物体和移动的能力。在周边视觉的情况 下,观察者沿着固定的注视方向观看并能看到在此视觉直线之外的物体。于是,从物体到眼 睛的光的方向不同于注视方向,并称之为外围光线方向。周边视觉主要是位于视网膜的中 央窝外的视杆细胞、感光细胞的工作;
[0109] "外围光线方向"由两个角度定义,这两个角度是关于集中在眼睛入射瞳孔上并且 沿注视方向轴线移动的参考轴线测量的;
[0110] "中央视觉的屈光力标准"指的是当佩戴者以中央视觉观察物体时镜片生成的屈 光力;
[0111] "散光"指的是镜片生成的散光,或指与处方散光(佩戴者散光)和镜片生成的散 光之间的差异对应的剩余散光(结果散光);在每种情况下,与振幅或振幅和轴线两者相 关;
[0112] "中央视觉的散光标准"指的是从镜片生成的散光中选择的中央视觉的散光标准, 或指与处方散光(佩戴者散光)和镜片生成的散光之间的差异对应的剩余散光(结果散 光);在每种情况下,与振幅或振幅和轴线两者相关;
[0113] "中央视觉的更高阶像差"描述了除了通常地剩余屈光力和剩余散光之外对佩戴 者用中央视觉观察到的物体的图像的模糊进行修改的像差,例如球面像差及彗形像差。像 差涉及到的阶通常是由泽尔尼克多项式表示法表达的阶;
[0114] "周边屈光力"被定义为当佩戴者以周边视觉观察物体时镜片生成的屈光力;
[0115] "周边散光"被定义为由镜片生成的与振幅、或振幅及轴线两者相关的散光;
[0116] "眼球偏斜"定义于中央视觉中并且描述了这样一个事实:添加镜片使得眼睛转动 以便与无镜片时相比保持专注于同一物体。可以以棱镜屈光度或度测量该角度;
[0117] "中央视觉的物体视野"通过眼睛扫描由至少两个注视方向确定的镜片角度部分 所能观察到的空间部分来定义在物体空间中。例如,这些注视方向可由眼镜架的形状或由 阻碍以足够好的清晰度对物体空间进行可视化的像差水平所定义;
[0118] "图像空间中中央视觉的图像视野"针对物体空间(眼睛空间)内的中央视觉的确 定且固定的物体视野被定义为眼睛所扫描过的角度部分以可视化物体空间中的视野;
[0119] "中央视觉的更高阶像差"描述了除了通常地剩余周边屈光力和剩余周边散光之 外对佩戴者用周边视觉观察到的物体的图像的模糊进行修改的像差,例如周边球面像差及 周边彗形像差。像差涉及到的阶通常是由泽尔尼克多项式表示法表达的阶;
[0120] "瞳孔视野光线偏差"描述了来自于位于周边视野内的物体的光线通过在其到眼 睛入射瞳孔的路径上添加镜片而被修改;
[0121] "周边视觉的物体视野"在物体空间中定义。它是在从眼睛入射瞳孔的中心发出的 至少两条光线所定义的周边视野(当眼睛在看向一个固定的方向时)中眼睛可观察到的空 间部分。例如,这些光线可由眼镜架的形状或被阻碍以足够好的清晰度对物体空间进行可 视化的像差水平来定义;
[0122] "周边视觉的图像视野"针对一个确定且固定的周边物体视野被定义为眼睛的周 边视觉所观看的图像空间中的对应角度部分;
[0123] "中央视觉的棱镜偏差"在物体空间中由从眼睛的转动中心发出的光线的角度偏 差所定义,由镜片的棱镜数量引入;
[0124] "周边视觉的棱镜偏差"是从入射瞳孔的中心发出的光线的角度偏差,由镜片的棱 镜数量引入;
[0125] "中央/周边视觉的放大率"被定义为不使用镜片在中央/周边视觉中所看到的物 体的视角大小(或立体角)与通过镜片在中央/周边视觉中所看到的物体的视角大小(或 立体角)之间的比值;
[0126] "眼睛的放大率"被定义为观察者所评估的佩戴者的眼睛的放大率;
[0127] "太阳穴位移"被定义为观察者所评估的佩戴者太阳穴的偏移;
[0128] "最小曲率"⑶RVmin在非球面表面上的任一点处由以下公式定义:
[0129] CURVnm jiSnax
[0130] 其中,Rniax为局部最大曲率半径,用米来表示,并且CURVniil^m1来表示。
[0131] "最大曲率"⑶RVmax可以在非球面表面上的任一点处由以下公式来定义:
[0132] CURVnw=^ Κ?η
[0133] 其中,Rniin为局部最小曲率半径,用米来表示,并且CURV_^m1来表示。
[0134] 标记为SPHmin和SPHmax的"最小及最大球面"可根据所考虑的表面的种类来推导。
[0135] 当所考虑的表面是物体侧表面(前表面)时,这些表示如下:
[0136] SPI Imm=(n-I)* CUR Vmm=--以及5Ρ//_= (? - = ^-
[0137] 其中,η为镜片的成分材料的折射率。
[0138] 如果所考虑的表面是眼球侧表面(后表面),那么这些表示如下: (\ I~~~η / \ I?)*CURVmm =ρ以及SPHtmm = (I-n}*OMV飄=τ
[0140] 其中,η为镜片的成分材料的折射率。
[0141] "平均球面"SPHmean在非球面表面上的任一点处也可以通过以下公式来定义:
[0142]SPHmma= ^[SPHmm+SPHmJ
[0143] 因此,平均球面的表示取决于所考虑的表面: n-lfI 1 、
[0144]-如果该表面是物体侧表面,SW/_WH =-p^ +p 2X^mim歡mm) ?ii^ \ 1 、
[0145]-如果该表面是眼球侧表面,SP//,_, = -^ -- + ---? 2IAimRlimj
[0146]-柱面CYL也通过该公式CYL=ISPHmax-SPHminI定义。
[0147] "柱面轴线"Yax为最大曲率⑶RVmax的定向相对于参考轴线并且在所选的转动方 向上的角度。在TABO惯例中,参考轴线是水平的(此参考轴线的角度为0° )并且转动方 向在看向佩戴者时对于每一只眼而言是逆时针的(〇° <YaxS180° )。因此,+45°的柱 面轴线Yax的轴线值表示一条倾斜定向的轴线,在看向佩戴者时,该轴线从位于右上方的 象限延伸到位于左下方的象限。
[0148] 镜片的任何非球面的特性可以借助于局部平均球面和柱面来表示。
[0149] 因此,表面可以局部由一个三元组来定义,该三元组由最大球面SPHmax、最小球面 SPHniin和柱面轴线γAX构成。可替代地,该三元组可以由平均球面SPHniean、柱面CYL和柱面 轴线Yax构成。
[0150] 协调标准ISO8990-2规定"微标记"在渐进式镜片上是强制的。"临时标记"也可 以应用在该镜片的两个表面中的至少一个上,指示该镜片上的控制点(参考点)的位置,例 如,如针对远视觉的控制点、针对近视觉的控制点、棱镜参考点和拟合交叉点。这里在将微 标记连接的直线段的中点处考虑了棱镜参考点PRP。如果没有临时标记或者其已经被清除, 技术人员始终可以通过使用安装图纸和永久性微标记在镜片上定位这些控制点。类似地, 在半成品镜片毛坯上,标准ISO10322-2要求应用微标记。因此,可以与如上所述的参考一 样良好地确定半成品镜片毛坯的非球面表面的中心。
[0151] "内凹"在本领域是已知的并且可被如下定义。在渐进式多焦点镜片中,近视觉点 (近视觉点对应于与允许佩戴者以近视觉注视的注视方向的交叉点,此注视方向属于子午 线)可在当镜片在其佩戴者使用的位置时被相对于穿过该远视觉点的一条坚直线水平地 位移。这种在镜片的鼻侧的方向上的位移被称为"内凹"。值得注意地,它通常取决于许多 参数,诸如镜片的光学屈光力、物体的观察距离、镜片的棱镜偏差及眼镜片的距离。内凹可 以是在镜片订购时眼科医生选择的输入参数。可基于订购数据(处方数据)通过计算或通 过光线追踪来确定内凹。
[0152] "眼镜片材料成分"指的是适合于制造眼镜片的任何成分。技术人员熟悉此类成 分。示例包括有机玻璃成分,诸如可以从由以下各项组成的组中选择的热塑性或者热固性 材料:聚碳酸酯、聚氨酯、聚(硫代氨基甲酸乙酯)、聚酰胺、聚酰亚胺、聚砜、聚碳酸酯-对 苯二甲酸乙二酯共聚物、聚烯烃比如聚降冰片烯、烯丙基双甘油碳酸酯均聚物或者共聚物、 (甲基)丙烯酸均聚物和共聚物、硫代(甲基)丙烯酸均聚物和共聚物、环氧树脂和环硫化 物树脂。
[0153] 发明详细说明
[0154] 眼镜片
[0155] 本发明涉及一种意在由佩戴者佩戴的眼镜片,其中,该镜片是根据该佩戴者的偏 手性设计的。镜片根据佩戴者的偏手性设计的事实表明镜片特性中的至少一项是经考虑佩 戴者的偏手性而选择的。此类性能包括镜片大小、镜片表面参数、镜片光学参数。
[0156] 镜片优选是眼镜多焦渐进式眼镜片,更优选地是多焦渐进式眼镜片,但并不限于 此。
[0157] 根据偏手性鼻/颞半宽不对称的镜片
[0158] 一方面,该眼镜片是不对称的,因为根据佩戴者的偏手性以下各项中的一项或多 项的鼻/颞半宽不对称:
[0159]-关于一个近视觉注视方向的近视觉区,
[0160]-关于子午线的中间视觉区,
[0161]-关于一个远视觉注视方向的远视觉区。
[0162] 根据一个方面,本发明提供了一种意在由佩戴者使用的眼镜片,其中,根据该佩戴 者的偏手性,近视觉鼻/颞半宽不对称。
[0163] 可针对如此处所描述的任何光学参数对这些半宽进行定义,特别是针对结果散光 模数和/或针对屈光力。
[0164] 在一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者而言,屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总 和的差的比值被设置为一个小于或基本上等于0的值((TP,nv-NP,nvV(TP,nv+NP,nv) < 0),和/ 或结果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置成为一个小于或基本上等 于〇的值((TA,nv_NA,nvV(TA,nv+NA,nv) <0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严 格小于〇的值,例如〈_〇. 10、〈_〇. 15、〈-0. 20、〈-0. 25。该镜片优选地意在由佩戴者的右眼 使用。
[0165] 在另一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总和 的差的比值被设置为一个大于或基本上等于0的值((Τρ,ην-Νρ,ην)ΛΤΡ,ην+ΝΡ,ην)彡0),和/或 结果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置为一个大于或基本上等于〇 的值((TA,nv_NA,nvV(TA,nv+NA,nv)彡0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严格大 于〇的值,例如>〇. 10、>〇. 15、>0. 20、>0. 25。该镜片优选地用于佩戴者的左眼。
[0166] 在另一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总和 的差的比值被基本上设置为0 ((Τρ,ην-Νρην)ΛΤΡ,ην+ΝΡ,ην) = 0),和/或结果散光模数的近视 觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被基本上设置为〇((TA,nv-NA,nvV(TA,nv+NA,nv) = 0)。
[0167] 以上镜片可被配对以便形成一副镜片(RE/LE)。
[0168] 在一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总和的 差的比值被设置为一个大于或基本上等于〇的值((TP,nv-NP,nv)ΛΤΡ,ην+ΝΡ,ην)彡0),和/或结 果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置为一个大于或基本上等于〇的 值((TA,nv_\nvV(TA,nv+NA,nv)彡0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严格大于 〇的值,例如>〇. 10、>〇. 15、>0. 20、>0. 25。该镜片优选地意在由佩戴者的右眼使用。
[0169] 在另一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总和 的差的比值被设置为一个小于或基本上等于0的值((Τρ,ην-Νρ,ην)ΛΤΡ,ην+ΝΡ,ην)彡0),和/或 结果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置为一个小于或基本上等于〇 的值((TA,nv_NA,nvV(TA,nv+NA,nv) <0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严格小 于〇的值,例如〈_〇. 10、〈_〇. 15、〈-0. 20、〈-0. 25。该镜片优选地用于佩戴者的左眼。
[0170] 以上镜片可被配对以便形成一副镜片(RE/LE)。
[0171] 根据一个方面,本发明提供了一种意在由佩戴者使用的眼镜片,其中,根据该佩戴 者的偏手性,远视觉鼻/颞半宽不对称。有利地,这些区域在握笔的手那侧上更加开阔(大 于半宽)。
[0172] 在一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,屈光力的远视觉颞和鼻半宽的总和的 差的比值被设置为一个小于或基本上等于〇的值((TP,fv-NP,fvV(TP,fv+NP,fv) < 0),和/或结 果散光模数的远视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置为一个小于或基本上等于〇的 值((TA,fv_\fvV(TA,fv+NA,fv) <0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严格小于 〇的值,例如〈_〇. 10、〈_〇. 15、〈-0. 20、〈-0. 25。该镜片优选地意在由佩戴者的右眼使用。
[0173] 在另一个实施例中,针对惯用左手佩戴者,屈光力的远视觉颞和鼻半宽的总和的 差的比值被设置为一个大于或基本上等于〇的值((TP,fv-NP,fvV(TP,fv+NP,fv)彡0),和/或结 果散光模数的远视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置为一个大于或基本上等于〇的 值((TA,fv_\fvV(TA,fv+NA,fv)彡0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严格大于 〇的值,例如>〇. 10、>〇. 15、>0. 20、>0. 25。该镜片优选地用于佩戴者的左眼。
[0174] 以上镜片可被配对以便形成一副镜片(RE/LE)。
[0175] 在一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,屈光力的远视觉颞和鼻半宽的总和的 差的比值被设置为一个大于或基本上等于〇的值((TP,fv-NP,fvV(TP,fv+NP,fv)彡0),和/或结 果散光模数的远视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置为一个大于或基本上等于〇的 值((TA,fv_\fvV(TA,fv+NA,fv)彡0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严格大于 〇的值,例如>〇. 10、>〇. 15、>0. 20、>0. 25。该镜片优选地意在由佩戴者的右眼使用。
[0176] 在另一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,屈光力的远视觉颞和鼻半宽的总和 的差的比值被设置为一个小于或基本上等于0的值((TP,fv-NP,fvV(TP,fv+NP,fv) < 0),和/或 结果散光模数的远视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值被设置为一个小于或基本上等于〇 的值((TA,fv_NA,fvV(TA,fv+NA,fv) <0);这些比值各自可单独地或两者都被设置为一个严格小 于〇的值,例如〈_〇. 10、〈_〇. 15、〈-0. 20、〈-0. 25。该镜片优选地用于佩戴者的左眼。
[0177] 以上镜片可被配对以便形成一副镜片(RE/LE)。
[0178] 以上描述的不对称可被推广到其他光学参数π,无论是在近视觉区(NV)、在中间 视觉区(IV)还是在远视觉区(FV)。
[0179] 根据一个方面,本发明提供了一种意在由佩戴者使用的眼镜片,其中,根据该佩戴 者的偏手性,鼻/颞半宽不对称。该不对称可应用于结果散光和/或屈光力,无论是在远视 觉区还是在近视觉区,以及其所有组合。借助于偏手性值H有利地考虑了偏手性。H仅取决 于佩戴者的偏手性并且可如下文中解释的那样被确定。具体地,可如示例4中展示的那样 确定Η。
[0180] 在一个实施例中,
[0181] -对于右眼:(Τρ,ην-Νρην)ΛΤΡ,ην+ΝΡ,ην) = 0· 002*Η,和 / 或
[0182] -对于左眼:(Τρ,ην-Νρ,ην)ΛΤΡ,ην+ΝΡ,ην) = -0· 002*Η。
[0183] 在另一个实施例中,
[0184] -对于右眼:(ΤΑ,ην_ΝΑ,ην)ΛΤΑ,ην+ΝΑ,ην) = 0· 002*Η,和 / 或
[0185] -对于左眼:(ΤΑ,ην_ΝΑ,ην)ΛΤΑ,ην+ΝΑ,ην) = -0· 002*Η。
[0186] 在另一个实施例中,
[0187] -对于右眼:(TP,fv-NP,fv)ATP,fv+NP,fv) = 0· 002*Η,和 / 或
[0188] -对于左眼:(Tp,fv-NP,fv)ATP,fv+NP,fv) = -0· 002*Η。
[0189] 在另一个实施例中,
[0190] -对于右眼:(TA,fv_NA,fv)ATA,fv+NA,fv) = 0· 002*Η,和 / 或
[0191] -对于左眼:(TA,fv_NA,fv)ATA,fv+NA,fv) = -0· 002*Η。
[0192] 以上镜片可被配对以便形成一副镜片(RE/LE)。
[0193] 如上所述,还可以将这些特征组合起来,例如:
[0194] 在一个实施例中,对于右眼:
[0195] -(Tp,nv-Np-nv)/(TP,nv+Np,nv) = 0· 002*H且
[0196] _(TA,nv-NA,nv)/(TA,nv+NA,nv) = 0· 002*H。
[0197] 在另一个实施例中,对于左眼:
[0198] -(TP,nv-NP,nvV(TP,nv+NP,nv)=-0· 002*H且
[0199] -(TA,nv-NA,nv)/(TA,nv+NA,nv)=-0· 002*H。
[0200] 在所有以上实施例中,H可以如下文中所描述的(值得注意地,如在示例4中)那 样被确定,并且因此,H可具有一个在-100与+100之间的值。
[0201] 进一步地,对于一个镜片,关于近视觉的半宽的以上实施例中的任一个可与关于 远视觉的半宽的以上实施例中的任一个组合。
[0202] 根据偏手性鼻/颞半宽不对称的一副镜片
[0203] 根据一个方面,本发明提供了意在由佩戴者使用的一副镜片,其中,根据该佩戴者 的偏手性近,视觉区的鼻/颞半宽相对于近视觉注视方向是不对称的。
[0204] 在一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,针对那副镜片中的每一个镜片将屈 光力的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值基本上设置为〇 ((Tp^nv-Npinv)ATP#nv+NP_ wnv) = (ΤΡ_ΚΕ,ην-ΝΡΚΕ,ηνν(ΤΡΚΕ,ην+ΝΡ_ΚΕ,ην) =0),和/或针对那副镜片中的每一个镜片将结 果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值基本上设置为〇 ((ΤΑ#ην-ΝΑιην)ΛΤα_ LE,iiv+Na- -LE,J = (TA_ EE, nv_NA _RE,nv) / (Ta_ _RE,iw+Na-RE, nv) -〇)。
[0205] 在另一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,针对右眼镜片将屈光力的近视觉颞 和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个基本上小于或等于〇的值((Tpmnv-NpmnvVCTp ΚΕ?ην+ΝΡ_ΚΕ?ην) <〇)和/或针对右眼镜片将结果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的 比值设置为一个小于或基本上等于〇的值((ΤΑΚΕ,ην-ΝΑΚΕ,ηνν(ΤΑ_ΚΕ,ην+ΝΑ_ΚΕ,ην) < 0),并且针 对左眼镜片将屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个大于或基本上等 于〇的值((Tpinv-Np^nv)Λ?^Ε,ην+ΝΡ^ην)彡0)和/或针对左眼镜片将结果散光模数的近 视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个大于或基本上等于〇的值((Ta#ην-ΝΑαην)/ (Τα-LE,nv+NA-LE,nv) >〇)。
[0206] 在另一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,[(ΤΡ_αην-ΝΡ_αnv)ΛΤΡ_αnv+NP_ LE,nv)> 0 并且(Τρ-RE,nv_NP-RE,nv)/(Tp-RE,nv+Np-RE,nv)< 0]和 / 或[(ΤΑ-LE,nv-NA-LE,nv)/(TA-LE,nv+NA- LE,nv)> 0并且(Ta-RE,nv_NA-RE,nv)/(TA-RE,nv+NA-RE,nv) < 0]。
[0207] 在一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,[(Tp^nv-Npinv)并 且(Tp-RE,nv_NP-RE,nv) / (TP-RE,nv+NP-RE,nv)〈0]和 / 或[(TA-LE,nv-NA-LE,nv) / (TA-LE,nv+NA-LE,nv) >0 并且(TA- EE, nv_NA _RE,nv) / (Ta_ _EE,nv+NA-RE,nv)〈0]。
[0208] 在一个实施例中,对于惯用左手的佩戴者,[(ΤΡ_αην-ΝΡ_αην)Λ?^Ε,ην+ΝΡ_ &ην)>0. 15,优选地>0. 20,优选地>0. 25,优选地>0. 30并且(TPKE,nv-NPKE,nvV(TPKE,nv+NPEE;nv) <-0. 15,itmt<-0.20,itmt<-0.25,itmt<-0.30] / ^ [(TALE;nv-NALE;nv) /(TA _ν+ΝΑ_?Ε, ην)>(λ15,优选地>0· 20,优选地>0· 25,优选地>0· 30并且(TAKE,nv-NAKE,nvV(TA RE,nv+NA_KE,nv)〈_0.15,优选地〈_0. 20,优选地〈-0. 25,优选地〈-0. 30]。
[0209]在另一个实施例中,针对惯用右手佩戴者,针对右眼镜片将屈光力的近视觉颞 和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个大于或基本上等于〇的值((Tpmnv-NpmnvVCTp ΚΕ?ην+ΝΡ_ΚΕ?ην) <〇)和/或针对右眼镜片将结果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的 比值设置为一个大于或基本上等于〇的值((ΤΑΚΕ,ην-ΝΑΚΕ,ηνν(ΤΑ_ΚΕ,ην+ΝΑ_ΚΕ,ην)彡0),并且针 对左眼镜片将屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个小于或基本上等 于〇的值((Tpinv-Np^nv)Λ?^Ε,ην+ΝΡ^ην) < 0)和/或针对左眼镜片将结果散光模数的近 视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个小于或基本上等于O的值((Ta#ην-ΝΑαην)/ (Τα-LE,nv+NA-LE,nv)< 〇)。
[0210] 在另一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,针对右眼镜片将近视觉区中的屈光 力的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个严格大于0的值((Tpmnv-NpKE,J/ (TPJiEinv+NP_mnv)>0)和/或针对右眼镜片将结果散光模数的近视觉颞和鼻半宽的总和的差 的比值设置为一个严格大于〇的值((TAKE,nv-NAKE,JΛΤΑΚΕ,nv+NAKE,J>0),并且针对左眼 镜片将屈光力的近视觉颞和鼻半宽的总和的差的比值设置为一个严格小于〇的值((Tp ^nv-Nmnv)Λ?^Ε,ην+ΝΡ^ην)〈0)和/或针对左眼镜片将结果散光模数的近视觉颞和鼻半宽 的总和的差的比值设置为一个严格小于0的值((TA^nv-NA^nvV(TA^nv+NA^nv)〈0)。
[0211] 在另一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,[(ΤΡ_αην-ΝΡ_αην)ΛΤΡ_αnv+NP_ LE,nv) < 0 并且(Τρ-RE,nv_NP-RE,nv)/(Tp-RE,nv+Np-RE,nv) > 0]和 / 或[(ΤΑ-LE,ην-ΝΑ-LE,nv)/(TA-LE,nv+NA- LE,nv)< 0 并且(Τα-RE,nv_NA-RE,nv)/(TA-RE,nv+NA-RE,nv) > 0]。
[0212] 在另一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,[(Tpanv-N1^nv)Λ?^Ε,ην+ΝΡ』Ε,ην)〈0 并且(Tp_RE,nv-Np_RE,nv)/(Tp_RE,nv+Np_RE,nv)>0]和 / 或并且 (ΤΑ_EE,nv_NA _RE,nv) / (Ta_ _RE,nv+NA-RE,nv)〉〇]。
[0213] 在另一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,[(ΤΡ_αην-ΝΡ_αnv)ΛΤΡ_αnv+NP_ LE;nv) <-0. 15, ^it<-0.20,iXm<-0· 25, ^it<-0. 30 ^ (TPEE;nv-NPEE;J/ (TP KE,nv+NP_KE,nv) >0. 15,优选地 >0. 20,优选地 >0. 25,优选地 >0. 30]和 / 或[(ΤΑ?Ε,ην-ΝΑ?Ε,ην)ΛΤα_ LE,nv+NA_LE,nv)〈-0. 15,优选地〈_0· 20,优选地〈-0· 25,优选地〈-0· 30 并且(TaΚΕ,ην-ΝΑΚΕ,ην)/ (ΤΑ_ΚΕ,ην+ΝΑΚΕ,ην)>(λ15,优选地 >0· 20,优选地 >0· 25,优选地 >0· 30]。
[0214] 根据另一个方面,本发明提供了意在由佩戴者使用的一副镜片,其中,根据该佩戴 者的偏手性,远视觉区的鼻/颞半宽相对于远视觉注视方向是不对称的。有利地,这些视野 在握笔的手那侧上更加开阔(大于半宽)。
[0215] 在一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,[(Tp ^fv-NpWfvVCTpwfv+NP^fv)彡0 并且(Tp _EE,fv_Np_ _RE,fv) / (Tp-RE,fv+Np-RE,fv )彡0]和 / 或[(TA-LE,fv-NA-LE,fv)ΛΤΑ-LE,fv+NA-LE,fv)彡0并 且(Ta-RE,fv_NA_ -RE,fν)/(Τα-re,fv+NA_ _RE,fv) ^ 0] ?
[0216] 在一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,[(Tmfv-Nmfv)ATmfv+NP_nfv)〈0并 且(Tp-RE,fv_NP-RE,fv)/(TP-RE,fv+NP-RE,fv)〉0]和 / 或[(TA-LE,fv-NA-LE,fv)/(TA-LE,fv+NA- RE,fv_NA _RE,fv) / (Ta_ _EE,fv+NA_EE, fv) >0]。
[0217] 在另一个实施例中,针对惯用右手的佩戴者,[(TPjE,fv-NPjE,fv)ATi^e,fv+NP_ LE,fv)〈-0· 15,优选地〈-0· 20,优选地〈-0· 25,优选地〈-0· 30并且(TpKE,fv-NPKE,fv)ΛΤΡ RE,fv+NP-KE,fv) >0· 15,优选地>0· 20,优选地>0· 25,优选地>0· 30]和/或[(ΤΑ-LE,fv-NA-LE,fv)ΛΤα- LE,fv+NA_LE,fv)〈-0. 15,优选地〈_0· 20,优选地〈-0· 25,优选地〈-0· 30并且(TaKE,fv-NAKE,fv)/ (TA-KE,fv+NAKE,fv) >0· 15,优选地>0· 20,优选地>0· 25,优选地>0· 30]。
[0218] 在一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,[(Tpwfv-NpwfvV(TpWf^NpWfv)彡0 并且(Tp _EE,fv_Np_ _RE,fv) / (Tp-RE,fv+Np-RE,fv )彡 0]和 / 或[(TA-LE,fv-NA-LE,fv)ΛΤΑ-LE,fv+NA-LE,fv)彡0并 且(Ta-RE,fv_NA_ -RE,fν)/(Τα-re,fv+NA_ _RE,fv) ^ 0] ?
[0219] 在一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,[(Tmfv-Nmfv)ATP_afv+NP_afv)>0并 且(Tp-RE,fv_NP-RE,fv)/(TP-RE,fv+NP-RE,fv)〈0]和 / 或[(TA-LE,fv-NA-LE,fv)/(TA-LE,fv+NA-Lu EE, fv Na _RE,fv) / (Ta_ _EE, fv+NA_EE, fv)〈0]。
[0220] 在另一个实施例中,针对惯用左手的佩戴者,[(ΤΡ_αfv_NP_afv)ΛΤΡ_αfv+NP_ &fv)>0. 15,优选地 >0. 20,优选地 >0. 25,优选地 >0. 30 并且(TPKE,fv-NPKE,fvV(TPKE,fv+NP KE,fv)〈-0. 15,优选地〈-0. 20,优选地〈-0. 25,优选地〈-0. 30]和 / 或[(TA』E,fv-NA』E,fv)ATa nfv+NAjE,fv)>0· 15,优选地 >0· 20,优选地 >0· 25,优选地 >0· 30 并且(TaKE,fv-NAKE,fvV(TA RE,fv+NA_KE,fv)〈_0. 15,优选地〈_0. 20,优选地〈-0. 25,优选地〈-0. 30]。
[0221] 根据偏手性鼻部和颞部之间的光学参数不对称的镜片
[0222] -方面,本发明的眼镜片是不对称的,因为根据佩戴者的偏手性,在镜片的鼻部与 颞部之间的至少一个光学参数不对称。所述参数可选自:
[0223] -从包括以下内容的群组中选择的中央视觉光学标准(CVOC)中的任一个:中央视 觉的屈光力、中央视觉的散光、中央视觉的高阶像差、中央视觉的敏锐度、中央视觉的棱镜 偏差、眼球偏斜、中央视觉的物体视野、中央视觉的图像视野、中央视觉的放大率、或前述标 准的变体;
[0224] -从包括以下内容的群组中选择的周边视觉光学标准(PVOC)中的任一个:周边 视觉的屈光力、周边视觉的散光、周边视觉的高阶像差、瞳孔视野光线偏差、周边视觉的物 体视野、周边视觉的图像视野、周边视觉的棱镜偏差、周边视觉的放大率、或前述标准的变 体;
[0225] -从包括以下内容的群组中选择的全局光学标准(GOC)中的任一个:眼睛的放大 率、太阳穴移位、或前述标准的变体;
[0226] -从包括以下内容的群组中选择的表面标准(SC)中的任一个:前或后平均曲率、 前或后最小曲率、前或后最大曲率、前或后柱面轴线、前或后柱面、前或后平均球面、前或后 最大球面、前或后最小球面或前述标准的变体;和/或
[0227] -前述标准中的任一个标准的最大值(对应地,最小值、峰-谷值、最大梯度值、最 小梯度值、最大坡度值、最小坡度值、平均值),
[0228] 在一个或多个有用的镜片区中,包括针对近视觉、远视觉、及中间视觉的区。
[0229] 例如,所述光学参数可以是针对近视觉、远视觉、及中间视觉的一个或多个有用的 镜片区中的以下各项中的任一项的最大值(对应地,最小值、峰-谷值、最大梯度值、最小梯 度值、最大坡度值、最小坡度值、平均值):结果散光、屈光力梯度、前表面的平均球面梯度、 前表面的柱面。
[0230] 在一个优选实施例中,在镜片的鼻部与颞部之间不对称的所述光学参数选自最大 结果散光、最大屈光力梯度、前表面的平均球面梯度、前表面的柱面。有利地,当光学参数是 最大结果散光时,在主要由佩戴者使用的镜片侧上体验到模糊度降低和图像变形降低。进 一步地,当光学参数是最大屈光力梯度时,在主要由佩戴者使用的镜片侧上将使得对目标 的注视对齐更为容易。因此,本发明提供了根据佩戴者的偏手性的增强的偏手性体验及改 进的视觉舒适性。
[0231] 一方面,本发明的眼镜片是不对称的,因为根据佩戴者的偏手性,以上定义的鼻/ 颞半宽及以上定义的在镜片的鼻部与颞部之间的至少一个光学参数两者都是不对称的。
[0232] -方面,本发明的眼镜片不对称,是因为根据佩戴者的偏手性,镜片的鼻部与颞部 之间的至少一个光学参数不对称,并且所述光学参数是最大结果散光(MaxAsr),分别在镜 片的颞侧(MaxAsrT)及鼻侧(MaxAsrN)上定义。这种情况下,最大结果散光(峰值)的定 制化有利地允许根据佩戴者的偏手性柔化镜片的设计。例如,针对惯用右手的佩戴者,可以 在右侧上柔化设计,即,在右眼RE镜片的颞侧T上和/或在左眼LE镜片的鼻侧N上柔化; 而针对惯用左手的佩戴者,可以在左侧上柔化设计。
[0233] 在一个实施例中,本发明提供了一种意在由惯用右手的佩戴者使用的镜片,其中 MaxAsrT-MaxAsrNX)。该镜片优选地意在由佩戴者的左眼使用。
[0234] 在另一个实施例中,本发明提供了一种意在由惯用右手的佩戴者使用的镜片,其 中MaxAsrT-MaxAsrN〈0。该镜片优选地意在由佩戴者的右眼使用。
[0235] 在另一个实施例中,本发明提供了一种意在由惯用左手的佩戴者使用的镜片,其 中MaxAsrT-MaxAsrN〈0。该镜片优选地意在由佩戴者的左眼使用。
[0236] 在另一个实施例中,本发明提供了一种意在由惯用左手的佩戴者使用的镜片,其 中MaxAsrT-MaxAsrNX)。该镜片优选地意在由佩戴者的右眼使用。
[0237] 以上镜片可被配对以便形成一副镜片(RE/LE)。
[0238] -方面,本发明的眼镜片是不对称的,因为根据佩戴者的偏手性,最大结果散光 (MaxAsr)在镜片的鼻部N与颞部T之间不对称,其中,(MaxAsrT)-(MaxAsrN)取决于处方增 加的值。
[0239] 在一个实施例中,本发明提供了一种意在由具有一个处方增加A的惯用右手的佩 戴者使用的镜片,其中,MaxAsrT-MaxAsrN>Max(0. 25*A-0. 25 ;0. 25)。该镜片优选地意在由 佩戴者的左眼使用。
[0240] 在另一个实施例中,本发明提供了一种意在由具有一个处方增加A的惯用右手的 佩戴者使用的镜片,其中,MaxAsrT-MaxAsrN〈-Max(0. 25*A-0. 25 ;0. 25)。该镜片优选地意 在由佩戴者的右眼使用。
[0241] 在另一个实施例中,本发明提供了一种意在由具有一个处方增加A的惯用左手佩 戴者使用的镜片,其中,MaxAsrT-MaxAsrN〈-Max(0. 25*A-0. 25 ;0. 25)。该镜片优选地意在 由佩戴者的左眼使用。
[0242] 在另一个实施例中,本发明提供了一种意在由具有一个处方增加A的惯用左手的 佩戴者使用的镜片,其中,MaxAsrT-MaxAsrN>Max(0. 25*A-0. 25 ;0. 25)。该镜片优选地意在 由佩戴者的右眼使用。
[0243] 以上镜片可被配对以便形成一副镜片(RE/LE)。
[0244] 另一方面,鼻侧和颞侧之间的不对称可在一副镜片的情况下定义如下:针对具有 一个处方增加A的惯用右手的佩戴者,MaxAsrT_LE-MaxAsrN_LE>Max(0· 25*Α-0· 25 ;0· 25) 并且MaxAsrT_RE-MaxAsrN_RE〈-Max(0· 25*Α-0· 25 ;0· 25);而针对具有一个处方增加A的 惯用左手的佩戴者,MaxAsrT_LE-MaxAsrN_LE〈-Max(0· 25*Α-0· 25 ;0· 25)并且MaxAsrT_ RE-MaxAsrN_RE>Max(0. 25*A-〇. 25 ;0.25)〇
[0245]在以上实施例中,+/-Max(0.25*A_0. 25;0.25)以屈光度(D)表示,并且Max表示 (0· 25*Α-0· 25)与0· 25之间的最大值函数。
[0246] -方面,本发明涉及一种眼镜片,其中,该镜片是不对称的,因为根据佩戴者的偏 手性,该镜片的鼻部(N)与颞部(T)之间的至少一个光学参数(π)不对称。一方面:
[0247]ΔI=ABS[(JiT -JiN) /avg(πτ ;πN)]>0. 15
[0248]其中:
[0249] -ABS是绝对值,
[0250] -avg表示平均值。
[0251] 优选地,本发明的镜片如此使得Λ1>〇. 20;Λ1>〇. 25;或Λ1>〇. 30。
[0252] 在某些实施例中,π是结果散光的最大值MaxAsr或屈光力梯度的最大值。
[0253] 根据偏手性左镜片和右镜片之间不对称的一副镜片
[0254] 本发明还涉及意在由佩戴者佩戴的一副眼镜片,其中,每个镜片是不对称的,因为 根据该佩戴者的偏手性,每个对应的镜片的鼻部(N)与颞部(T)之间的至少一个相同的光 学参数(π)不对称,并且其中,进一步地,这些不对称在眼睛之间异号。因此,本发明提供 了意在由具有右眼(RE)和左眼(LE)的佩戴者佩戴的一副眼镜片,其中:
[0255]-ABS[ 0T-KE-JiN-KE)/avg0T-KE;JiN-KE) ] >〇· 15 (优选地,0· 20、0· 30);以及
[0256]-ABS[ 0T-LE-JiN-LE)/avg0T-LE;JiN-LE) ] >〇· 15 (优选地,0· 20、0· 30);以及
[0257] _可选地(π T-RE _ π N-RE)ZaVg( π T-RE ; π N-RE)及(π T-LE _ π N-LE)ZaVg( π T-LE ; π N-LE)开 号。
[0258] 在这种情况下,右眼的不对称与左眼的不对称不是完全相同的,因此,在整幅镜片 的规模下提供附加不对称。
[0259] 另一方面,本发明提供了意在由具有右眼(RE)和左眼(LE)的佩戴者佩戴的一副 眼镜片,其中,所述那副镜片根据该佩戴者的偏手性在LE与RE之间是不对称的。例如,本 发明提供了一副镜片,其中,所述那副镜片不对称,因为对于在意在由右眼(nKE)使用的 镜片上定义的和在意在由左眼使用的镜片上定义的至少一个光学参数(n),量值 ^ke- 是佩戴者的偏手性的一个函数。有利地,这使得能够设计一副镜片,这(在其他 条件都相同的情况下,包括处方数据、生物统计数据、眼镜架数据等)将产生对于惯用左手 的佩戴者和惯用右手的佩戴者不同的镜片对设计。设计的差异程度可根据偏手性的程度而 不同。根据一个实施例:
[0260]-OKE-JiLE)/avg〇RE;JiLE) =aH+b;以及
[0261] -可选地ABS[ 0KE-jile)/avg0KE;jile)] >〇· 15;
[0262] 其中
[0263] -ABS是绝对值,
[0264] -avg表示平均值,
[0265] -a和b是常数,
[0266]-H是偏手性参数。
[0267] (a,b)是常数,因为它们在任何方面都不取决于偏手性。(a,b)可取决于佩戴者数 据而非偏手性数据,诸如佩戴者处方数据或生物统计数据。H是仅取决于佩戴者的偏手性的 偏手性参数。H可以是如下文中以及示例中所描述的偏手性值。
[0268] 可以根据按照本披露的任何偏手性确定方法来确定H。技术人员可基于本披露以 及公知常识确定合适的(a,b)值。优选地,选择(a,b)从而使得Λ2 =ABS[0KE-Jiui)/ avg(3iKE;jile)]>〇. 15。优选地,选择(a,b)从而使得Λ2>0·20 ;Λ2>0·25 ;Λ2>0·30。
[0269] 根据偏手性具有不对称内凹的一副镜片
[0270] 本发明提供了意在由具有右眼和左眼的佩戴者佩戴的一副眼镜渐进式眼镜片,其 中,根据该佩戴者的偏手性,对应内凹是不同的。即,根据佩戴者的偏手性,右眼的镜片的内 凹与左眼的镜片的内凹不同。
[0271] 一方面,对于右眼和左眼具有完全相同处方数据的佩戴者:
[0272]-对于惯用右手的佩戴者:内凹_1^>内凹_RE
[0273]-对于惯用左手佩戴者:内凹_RE>内凹_LE
[0274] 另一方面,可首先在不考虑佩戴者偏手性的情况下确定每个镜片的内凹(内凹_ RE_初始和内凹_LE_初始)。技术人员了解用于确定内凹值的方法,例如通过光线追踪 方法,诸如相对于正中面里近视觉中的物体的光线追踪方法。可以根据处方数据确定内 凹_RE_初始和内凹_LE_初始的值,并且在适用的情况下,确定其他参数(诸如根据WO 2010034727)。
[0275] 然后可以如下确定考虑了偏手性的内凹值:对于惯用右手的佩戴者:
[0276]-内凹_RE=内凹_RE_初始-Λ_内凹,
[0277]-内凹_LE=内凹_LE_初始+Λ_内凹
[0278] 而对于惯用左手的佩戴者:
[0279]-内凹_RE=内凹_RE_初始+Λ_内凹
[0280]-内凹_LE=内凹_LE_初始-Λ_内凹,
[0281] 其中Δ_内凹>0。
[0282] 可以如下确定Delta_内凹:
[0283]Λ_ 内凹=[CRE_L/RD]*DPS
[0284] 其中
[0285] -DPS=近视觉中矢状平面与被注视点之间的距离,正面面向个体的右侧。
[0286] _CRE_L=眼睛的转动中心与镜片之间的距离;为左眼(CRE_L_LE)和右眼(CRE_L_ RE)定义了CRE_L。
[0287]-RD=距离眼睛的转动中心的阅读距离。
[0288] 还可以如下确定Λ_内凹:
[0289]Λ_ 内凹=DPS/ [1+W/CRE_L-W*P]
[0290] 其中
[0291]-DPS=近视觉中矢状平面与被注视点之间的距离,正面面向个体的右侧。
[0292] _CRE_L=眼睛的转动中心与镜片之间的距离,单位:米。
[0293]-W=距离镜片的阅读距离,单位:米。
[0294]P=镜片的近视觉的屈光力,单位:屈光度。例如,当佩戴者具有对于两只眼睛而 言完全相同的处方时,人们可以选择△_内凹=约1mm。
[0295] 还可以如下确定考虑了偏手性的内凹值:可通过计算、光线追踪或任何其他方法, 使用单眼瞳孔距离PD_RE'和PD_LE'的修改值确定内凹值,如:
[0296] -PD_RE' =PD_RE-DPS
[0297] -PD_LE' =PD_LE+DPS
[0298] 其中
[0299]-DPS=近视觉中矢状平面与被注视点之间的距离,正面面向佩戴者的右侧。
[0300] _PD_RE=佩戴者右眼的单眼瞳孔距离。
[0301] _PD_LE=佩戴者左眼的单眼瞳孔距离。
[0302] 例如,可以根据以下公式计算内凹:
[0303] 内凹_RE=PD_RE,/ [ 1+W/CRE_L_RE-W*P_RE]
[0304] 内凹_LE=PD_LE' / [1+W/CRE_LLE-W*P_LE]
[0305] 其中
[0306] _CRE_L_RE=右眼的转动中心与镜片之间的距离,单位:米。
[0307] _CRE_L_LE=左眼的转动中心与镜片之间的距离,单位:米。
[0308] -W=距离镜片的阅读距离,单位:米。
[0309] _P_RE=近视觉中右侧镜片的屈光力,单位:屈光度。
[0310] _P_LE=近视觉中左侧镜片的屈光力,单位:屈光度。
[0311] 在图21展示了Λ_内凹的所有以上定义,其中〇是近视觉的注视物点。
[0312] 根据偏手性定义的眼镜片的范围
[0313] 一方面,本发明提供了眼镜片范围。所述镜片范围包括:
[0314] -一个适合于一个惯用右手的佩戴者的眼镜片的集合,以及
[0315] -一个适合于一个惯用左手的佩戴者的眼镜片的集合。
[0316] 例如,所述镜片范围可对应于镜片的商业产品范围。根据佩戴者的偏手性,所述镜 片适合于该佩戴者,因此,提供了一个根据佩戴者的偏手性分割的产品范围。在一个实施例 中,该范围内的镜片是部分或全部根据佩戴者的偏手性而设计的。例如,如以上解释的,根 据佩戴者的偏手性,该范围内的部分或全部镜片是不对称的。优选地,所述镜片如以上定义 的关于鼻/颞半宽和/或关于该镜片的鼻部与颞部之间的至少一个光学参数是不对称的。
[0317] 根据偏手性具有不对称标记的镜片
[0318] 本发明还提供了意在由佩戴者佩戴的一副渐进式(优选地多焦)眼镜片,其中,这 些镜片上的标记不对称。所述标记可以是用于在该镜片上定位参考点的标记,例如用于在 远视觉区中定位参考点,或者用于在近视觉区中定位参考点。因此,本发明提供了一副镜 片,所述镜片中的每个镜片包括:
[0319] -一个远视觉区;
[0320] -一个近视觉区;以及
[0321] -一个用于定位该近视觉区的一个参考点的标记(对应地,一个用于定位该远视 觉区的一个参考点的标记),
[0322] 其中,一个穿过该镜片的棱镜参考点(PRP)的坚直轴线与对应地以下内容之间的 距离是不同的:
[0323] -用于在意在由一只第一眼睛使用的镜片上定位该近视觉区的一个参考点的标记 (对应地,一个用于定位该远视觉区的一个参考点的标记),以及
[0324] -用于在意在由一只第二眼睛使用的镜片上定位该近视觉区的一个参考点的标记 (对应地,一个用于定位该远视觉区的一个参考点的标记)。
[0325] 在一个实施例中,根据该佩戴者的偏手性确定所述距离之间的该差异。。
[0326] 图20展示了此内容,其中,示出了用于定位近视觉区的参考点的标记。右镜片的 距离xNV_R和左镜片的距离xNV_L不同。
[0327] 医疗用途/适应症
[0328] 本发明进一步涉及一种医疗适应症,其中,该适应症部分地由待治疗的患者的性 质定义。即,本发明提供了用于在提供意在由佩戴者佩戴的眼镜片中使用的任何眼镜片材 料成分的医疗用途,其中,这些镜片是根据佩戴者的偏手性设计的。此类镜片用于满足患者 的(佩戴者的)处方,因此,用于为患有屈光不正(例如,近视或远视、散光、老花眼)的患 者提供光学矫正。
[0329] 偏手性确定
[0330] 根据本发明,镜片佩戴者的偏手性可以用各种方式确定为:
[0331]-如当被问及针对书写任务/活动该佩戴者是惯用左手还是惯用右手时他(她) 的答案;
[0332]-如当被问及针对书写任务/活动该佩戴者是惯用左手还是惯用右手时他(她) 的答案,结合当被问及他(她)是否使用一种诸如钩状写法或正规写法的姿势时该佩戴者 的答案。"钩状"写法指的是一种手臂姿势从而使得握笔的手的手腕以前臂与手之间的一 个通常近似直角的角度弯曲。这是与"正规"写法相对的,正规写法中握笔的手的手腕通常 不弯曲,从而手与前臂对齐。那么答案可以是钩状惯用左手(对应地,右)或正规惯用左手 (对应地,右)。
[0333] -如从对佩戴者的观察中得出的结论(人为外部评估),包括对握笔的手以及以上 钩状/正规姿势特征的观察,
[0334]-按照奥德菲尔德,R.C. (Oldfield,R.C.) "偏手性的评估与分析:艾丁伯格调查 (Theassessmentandanalysisofhandedness:theEdinburghinventory),',神经心理 学,9(1) :97-113. 1971使用艾丁伯格调查确定的偏侧性商。
[0335]-如通过对艾丁伯格调查的类推并且遵循相同的计算原则但基于该佩戴者对于不 同于/改编自所述调查的一个或多个偏手性问题(例如,1-5或1-10个问题)的答案所确 定的偏侧性商;这将相当于是类似艾丁伯格的修改的偏手性调查。值得注意地,可以定义各 种这样修改的调查:普通调查、远视觉任务调查、中间视觉任务调查、近视觉任务调查(见 示例);
[0336]-物理测试和/或测量,诸如头/眼追踪,和或/或文档追踪和/或手追踪。还可 以根据头/眼行为分数计算偏手性参数/值。可以使用以Visioffice或视觉打印系统为名 称已知的装置测量头/眼行为分数,或者可通过眼睛追踪确定头/眼行为分数,诸如SMI公 司的眼睛追踪眼镜(SensoMotoricInstrument公司)、ASL的眼睛追踪眼镜(应用科学实验 室)等°
[0337] 可以独立于用于确定佩戴者的偏手性的方法的性质之外定义偏手性值H。可以根 据各种方法确定所述值。
[0338] 在一个实施例中,佩戴者被问及单独个问题,例如,他/她使用哪只手进行手书 写。如果答案是"右手",那么偏手性被确定为"惯用右手"并且可分配一个+100的偏手性 值H。如果答案是"左手",那么偏手性被确定为"惯用左手"并且可分配一个-100的偏手 性值H。
[0339] 在另一个实施例中,可以根据艾丁伯格调查确定偏手性值H。该协议如由奥德菲 尔德,R.C. (Oldfield,R.C.)"偏手性的评估与分析:艾丁伯格调查(Theassessmentand analysisofhandedness:theEdinburghinventory),',神经心理学9(1) :97-113(1971) 所描述的那样。根据这种方法,受试者被问及一系列与偏手性相关的问题并且将定量地回 答。结果是范围从-100(完全惯用左手)到+100(完全惯用右手)的偏侧性商LQ。相应 地,可将偏手性值H定义为遵照这种方法获得的LQ值。
[0340] 在另一个实施例中,可以根据修改的艾丁伯格调查确定偏手性值H。可以依 据奥德菲尔德,R.C. (Oldfield,R.C.)的"偏手性的评估与分析:艾丁伯格调查(The assessmentandanalysisofhandedness:theEdinburghinventory),'神经心理学, 9(1):97-113(1971)遵照相同的商计算原则,但是带有关于问题性质的修改。具体地,可以 通过列出与使用远视觉(对应地中间视觉,对应地近视觉)的任务相关的问题来定义针对 远视觉(对应地中间视觉,对应地近视觉)的H=LQ值。例如,可用于定义近视觉LQ的近 视觉任务包括以下各项中的一项或多项:在一张纸上书写、在台式电话上拨号、在便携式/ 移动电话上拨号、在触摸屏(电子平板、智能电话)上导航、搅拌壶或锅里的内容、剃须或化 妆。远视觉任务的示例:指向天空中一架飞机、或者任何其他远点;射箭。中间视觉任务的 示例:启动洗碗机或烤箱;伸手去拿放在高架子上的物品。受试者被提供了以下问卷:
[0341]
【权利要求】
1. 意在由佩戴者佩戴的眼镜片,例如眼镜渐进式眼镜片,其中,该镜片是根据该佩戴者 的偏手性设计的。
2. 根据权利要求1所述的眼镜片,其中,该镜片优选地是一个眼镜渐进式眼镜片,其 中,所述镜片不对称,因为: -根据该佩戴者的偏手性以下各项中的一项或多项的鼻/颞半宽不对称: 〇关于一个近视觉注视方向的近视觉区, 〇关于子午线的中间视觉区, 〇关于一个远视觉注视方向的远视觉区, 和/或 -根据该佩戴者的偏手性,该镜片的鼻部与颞部之间的至少一个光学参数不对称, 其中,所述光学参数选自 0从包括以下内容的群组中选择的中央视觉光学标准(CVOC)中的任一个:中央视觉的 屈光力、中央视觉的散光、中央视觉的高阶像差、中央视觉的敏锐度、中央视觉的棱镜偏差、 眼球偏斜、中央视觉的物体视野、中央视觉的图像视野、中央视觉的放大率; 〇从包括以下内容的群组中选择的周边视觉光学标准(PVOC)中的任一个:周边视觉的 屈光力、周边视觉的散光、周边视觉的高阶像差、瞳孔视野光线偏差、周边视觉的物体视野、 周边视觉的图像视野、周边视觉的棱镜偏差、周边视觉的放大率; 〇从包括以下内容的群组中选择的全局光学标准(GOC)中的任一个:眼睛的放大率、太 阳穴移位, 〇从包括以下内容的群组中选择的表面标准(SC)中的任一个:前或后平均曲率、前或 后最小曲率、前或后最大曲率、前或后柱面轴线、前或后柱面、前或后平均球面、前或后最大 球面、前或后最小球面,和/或 〇前述标准中的任一标准的最大值(对应地,最小值、峰-谷值、最大梯度值、最小梯度 值、最大坡度值、最小坡度值、平均值), 在该镜片的一个或多个有用区中,包括针对近视觉、远视觉、及中间视觉的区。
3. 根据权利要求2所述的眼镜片,其中,该镜片不对称,因为根据该佩戴者的偏手性, 在该镜片的该鼻部(N)与该颞部(T)之间的至少一个光学参数(ji)不对称,并且其中: ABS[(JrT -JrN)/avg(3iT ; 3iN) ] >0. 15 其中: oABS是一个绝对值, 〇avg表示平均值。
4. 一副意在由佩戴者佩戴的眼镜片,包括: -一个根据权利要求3所述的第一眼镜片,其中,所述第一镜片意在由该佩戴者的右眼 (RE)使用,以及 -一个根据权利要求3所述的第二眼镜片,其中,所述第二镜片意在由该佩戴者的左眼 (LE)使用, 其中,(31 T-RE _31 N-RE) /aVg (31 T-RE ;31 N-RE)和(31 T-LE _31 N-LE) /aVg (31 T-LE ;31 N-LE)开可。
5. -副意在由具有右眼(RE)和左眼(LE)的佩戴者佩戴的眼镜片,这些镜片优选地是 眼镜渐进式眼镜片, 其中,所述那副镜片不对称,因为对于在意在由该右眼(nKE)使用的该镜片上定义的 和在意在由该左眼使用的该镜片上定义的至少一个光学参数(H),量值 该佩戴者的偏手性的一个函数, 其中,所述光学参数选自 0从包括以下内容的群组中选择的中央视觉光学标准(CVOC)中的任一个:中央视觉的 屈光力、中央视觉的散光、中央视觉的高阶像差、中央视觉的敏锐度、中央视觉的棱镜偏差、 眼球偏斜、中央视觉的物体视野、中央视觉的图像视野、中央视觉的放大率; 〇从包括以下内容的群组中选择的周边视觉光学标准(PVOC)中的任一个:周边视觉的 屈光力、周边视觉的散光、周边视觉的高阶像差、瞳孔视野光线偏差、周边视觉的物体视野、 周边视觉的图像视野、周边视觉的棱镜偏差、周边视觉的放大率; 〇从包括以下内容的群组中选择的全局光学标准(GOC)中的任一个:眼睛的放大率、太 阳穴移位, 〇从包括以下内容的群组中选择的表面标准(SC)中的任一个:前或后平均曲率、前或 后最小曲率、前或后最大曲率、前或后柱面轴线、前或后柱面、前或后平均球面、前或后最大 球面、前或后最小球面和/或 〇前述标准中的任一标准的最大值(对应地,最小值、峰-谷值、最大梯度值、最小梯度 值、最大坡度值、最小坡度值、平均值), 在该镜片的针对近视觉、远视觉、及中间视觉的一个或多个有用区中。
6. 根据权利要求5所述的那副眼镜片,其中: _(冗RE_ "LE)/aVg ( It RE;31 LE)-aH+b;以及 -可选地,ABS[ 〇KE - 3iLE)/avg〇KE ; 3iLE) ] >〇? 15 ; 其中 oABS是一个绝对值, 〇avg表示平均值, 〇a和b是常数, 〇H是一个偏手性参数。
7. -副意在由具有右眼和左眼的佩戴者佩戴的眼镜片,这些镜片是眼镜渐进式眼镜 片,其中,所述那副镜片不对称,因为根据该佩戴者的偏手性,针对该右眼的该镜片的内凹 与针对该左眼的该镜片的内凹不同。
8. 根据权利要求1至7所述的眼镜片的范围,其中,所述范围包括: -一个适合于一个惯用右手的佩戴者的眼镜片的集合,以及 -一个适合于一个惯用左手的佩戴者的眼镜片的集合。
9. 一副意在由佩戴者佩戴的渐进式(多焦点)眼镜片,每个镜片包括: -一个远视觉区; -一个近视觉区;以及 -一个用于定位该近视觉区的一个参考点的标记(对应地,一个用于定位该远视觉区 的一个参考点的标记), 其中,一个穿过该镜片的棱镜参考点(PRP)的坚直轴线与对应地以下内容之间的距离 是不同的: -用于在意在由一只第一眼睛使用的镜片上定位该近视觉区的一个参考点的标记(对 应地,一个用于定位该远视觉区的一个参考点的标记),以及 -用于在意在由一只第二眼睛使用的镜片上定位该近视觉区的一个参考点的标记(对 应地,一个用于定位该远视觉区的一个参考点的标记), 并且其中,根据该佩戴者的偏手性确定所述距离之间的该差异。
10. 用于在提供意在由佩戴者佩戴的眼镜渐进式眼镜片中使用的眼镜片材料成分,其 中,这些镜片是根据该佩戴者的偏手性设计的。
11. 根据权利要求1至9所述的镜片, 根据权利要求10所述的眼镜片材料成分, 其中,该佩戴者的偏手性先前由以下各项确定: -当被问及针对诸如书写等一个给定活动该佩戴者是惯用左手还是惯用右手时他 (她)的答案,可选地结合当被问及该佩戴者是否使用诸如钩状写法或正规写法等一种姿 势时他(她)的答案, -如使用艾丁伯格调查确定的偏侧性商或当被问及例如从所述调查中选择的一个或多 个偏手性问题时该佩戴者的答案, -物理测试和/或测量,诸如头/眼睛追踪。
12. 用于增强的偏手性体验的眼科眼镜。
13. 根据权利要求12所述的眼科眼镜,其中 -所述眼镜包括一个偏手性特定眼镜架,和/或 -这些镜片的大小不同,和/或 -这些镜片被以不对称的方式装配。
【文档编号】G02C7/02GK104380180SQ201380026879
【公开日】2015年2月25日 申请日期:2013年6月28日 优先权日:2012年6月29日
【发明者】奥德·孔泰特, 西里尔·古伊劳克斯 申请人:依视路国际集团(光学总公司)
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