渐进屈光力镜片及其设计方法、设计系统的制作方法

文档序号:6355734阅读:366来源:国知局
专利名称:渐进屈光力镜片及其设计方法、设计系统的制作方法
技术领域
本发明涉及在特定作业时使用的渐进屈光力镜片的设计方法、渐进屈光力镜片设计系统以及渐进屈光力镜片。
背景技术
通常,渐进屈光力镜片具有适合于观察近处的近用区域;位于该近用区域的上方且适合于观察远处的远用区域;渐进区域,其位于该远用区域和近用区域之间的中间位置,且屈光力连续变化;以及设置于该渐进区域两侧的中间侧方区域。近用区域、远用区域以及渐进区域是用于清晰地观察对象物的清晰观察区域,位于渐进区域两侧的中间侧方区域是不用于清晰地观察对象物的区域。因此,如果眼镜佩戴者将视线转移到中间侧方区域,则会因像散和度数误差的影响而感觉模糊。关于这样的渐进屈光力镜片,提出了适合于驾驶汽车的类型和适合于操作计算机的类型等与用途对应的专用眼镜镜片,这些眼镜镜片通过调整远用区域和近用区域的大小、渐进区域长度以及非球面系数来设计。而且,具有这样的眼镜镜片为了扩宽眼镜佩戴者感知的视野的宽度,求出眼镜佩戴者的矢状面相对于标准矢状面的偏位,选择优化目标作为该偏位的函数,通过以该目标进行的优化来决定镜片(专利文献1)。另外,已知这样的方法通过设定远视野和近视野中的物体距离以及针对所述物体的远近调节能力,设计适合于特定用途的渐进屈光力镜片(参照专利文献2)。而且,还已知这样的方法使用符合使用目的的场景对象图像,一边确认镜片的佩戴感觉一边选择最佳的镜片,由此,提供在特定用途上适合于使用者的渐进屈光力镜片 (参照专利文献3)。[专利文献1]日本特表2008-511033号公报[专利文献2]日本特表2005-500585号公报[专利文献3]日本特开2008-39997号公报在现有的渐进屈光力镜片中,为了清晰地观察对象物而利用远用区域和近用区域,因此,如果眼镜佩戴者的视线朝向从这些区域向左右间隔开的中间侧方区域,则眼镜佩戴者会因像散和度数误差的影响而看起来模糊。例如,正在驾驶汽车的眼镜佩戴者在将其视线朝向前方的汽车或信号等的情况下利用远用区域,在朝向身边的车载仪表的情况下利用近用区域,但是如果将视线移动到设置于车辆侧部的侧镜,则该视线通过中间侧方区域, 因此看起来模糊。为了消除该模糊,必须朝向侧镜向左或向右摆头。因此,虽然渐进屈光力镜片具有调整了近用区域和远用区域的大小以及非球面系数后的汽车用的类型,但是即使在该镜片中,在扩大清晰观察区域方面也是有限的,在将视线移动到中间侧方区域的情况下会产生模糊,难以清晰地观察。专利文献1中示出的现有技术例毕竟只是考虑主眼的技术,而不是针对特定用途而扩大清晰观察区域的技术。也就是说,与前面所述的现有的渐进屈光力镜片相同,在不移动头而使视线移动的情况下,会产生模糊。另外,专利文献2和3所示的渐进屈光力镜片也相同,在不移动头而使视线移动的情况下,会产生模糊。在驾驶汽车以外的用途、例如操作计算机等其它用途方面,也存在以上的眼镜镜片的课题。

发明内容
本发明的目的在于,提供一种适合于特定作业环境的渐进屈光力镜片的设计方法、渐进屈光力镜片设计系统以及渐进屈光力镜片。本发明的渐进屈光力镜片的设计方法用于设计具有两个清晰观察点和至少一个准清晰观察点的渐进屈光力镜片,其特征在于,设定通过所述渐进屈光力镜片观察的至少三个以上的对象物的优先顺序,将观察所述优先顺序为第三位以下的对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为所述准清晰观察点,根据该准清晰观察点与所述对象物之间的距离以及该距离的变动的大小,设定针对所述对象物的优化系数,采用规定的方法来设定所述准清晰观察点所需要的度数,根据所述优化系数和所述度数,对所述准清晰观察点的像差和度数误差进行优化。本发明的渐进屈光力镜片是这样的镜片眼镜佩戴者除了通过二个清晰观察点来清晰地观察二点的对象物之外,为了特定作业,还通过准清晰观察点来清晰地观察准清晰观察点的对象物。在本发明中,对在特定作业环境下眼镜佩戴者注视的至少三个以上的对象物设定优先顺序,将观察优先顺序为第三位以下的对象物时视线通过渐进屈光力镜片的位置设为准清晰观察点。而且,设定针对各准清晰观察点的优化系数,并且采用规定的方法来设定为了通过各准清晰观察点来观察对象物而需要的度数,根据优化系数和设定的度数对各准清晰观察点进行优化。在此,设定度数的规定的方法,例如可以根据眼镜佩戴者的远用处方度数以及准清晰观察点与对象物之间的距离来计算,也可以使用预先设定的度数,作为准清晰观察点的度数。在通常的渐进屈光力镜片上,可以设计成在远用区域和近处区域的两个清晰观察点处可获得必要的度数。但是,难以在任意的三个以上的点获得必要的度数。因此,首先通过用于观察优先顺序为第二位以上的对象物的清晰观察点的设计,来获得必要的度数。然后,在进行准清晰观察点的设计的情况下,调整针对必要的度数的像差和度数误差。在准清晰观察点处,根据与对象物之间的距离以及该距离的变动的大小,设定优化系数。例如,在与对象物之间的距离远的情况下需要注重度数。另外,与对象物之间的距离的变动大的情况是指对象物正在移动的状态,在该变动大的情况下,由于不能确定与距离对应的度数,因此可以不注重度数。在该情况下,以注重像差的方式来进行设计。如上所述,在以往的渐进屈光力镜片中不能清晰地观察的非清晰观察区域设定准清晰观察点,根据通过该准清晰观察点来观察的对象物的特性,进行镜片设计。因此,特定作业专用的准清晰观察点为清晰观察点以外的点,且设置在以往的非清晰观察区域,由此, 该特定作业时的模糊变少,能够舒适地进行观察。另外,由于使用优化系数这一指标来进行设计,因此能够容易地进行镜片设计。
再者,在本发明中,由于优先顺序为第一位和第二位的对象物通过渐进屈光度镜片的两个清晰观察点来观察,因此可采用与以往同样的方法来设计。在本发明的渐进屈光力镜片的设计方法中,优选所述渐进屈光力镜片是用于驾驶汽车的眼镜镜片,所述优先顺序为第三位以下的对象物是汽车的侧镜,以注重所述准清晰观察点的像差的方式来进行优化。在驾驶汽车时司机观察侧镜的时候,观察映在侧镜上的像。映在侧镜上的像是景色且经常变化。也就是说,与位于映在侧镜上的景色中的物体之间的距离大幅度地变动。因此,在观察侧镜时的镜面中的准清晰观察点处,与从准清晰观察点到侧镜的距离无关地实现注重像差的优化。这是由于在用于观察侧镜的准清晰观察点处,即使对度数误差进行优化,也不会提高可见性。这样,通过实现注重像差的优化,眼镜佩戴者能够更舒适地观察侧镜。因此,能够设计适合于驾驶汽车这一特定作业环境的镜片。在本发明的渐进屈光力镜片的设计方法中,优选使用视线方向测定装置来测定观察所述对象物的频度,按频度从大到小的顺序来决定对象物的优先顺序。在本发明中,由于使用视线方向测定装置,因此能够简单地测定特定作业环境下的视线的方向,并且能够根据其测定结果简单地决定优先顺序。本发明的渐进屈光力镜片的设计方法是由渐进屈光力镜片设计系统实施的渐进屈光力镜片的设计方法,该渐进屈光力镜片设计系统是通过网络连接商店侧终端和设置于镜片制造商侧的制造商侧终端而成的,其特征在于,该渐进屈光力镜片的设计方法具有以下步骤输入步骤,在该步骤中,所述商店侧终端输入与所述渐进屈光力镜片相关的基本信息以及与特定的作业环境相关的信息,所述基本信息包含眼镜佩戴者的远用处方度数,所述与特定的作业环境相关的信息包含在特定的作业环境中注视的至少三个以上的对象物的方向、距离、该距离的变动的大小以及所述对象物的优先顺序;商店侧终端发送步骤,在该步骤中,从所述商店侧终端向所述制造商侧终端发送所述基本信息和所述与特定的作业环境相关的信息;优化系数设定步骤,在该步骤中,所述制造商侧终端将观察所述优先顺序为第二位以上的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为清晰观察点,将观察所述优先顺序为第三位以下的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为准清晰观察点, 根据所述距离以及所述距离的变动的大小,针对该准清晰观察点设定优化系数;度数运算步骤,在该步骤中,根据所述对象物的方向,决定所述清晰观察点和所述准清晰观察点的位置,根据所述远用处方度数和所述对象物的距离,计算所述清晰观察点和所述准清晰观察点所需要的度数;镜片设计步骤,在该步骤中,根据所述优化系数和所述度数,对所述清晰观察点和所述准清晰观察点的像差和度数误差进行优化,由此进行镜片设计;制造商侧终端发送步骤,在该步骤中,从所述制造商侧终端向所述商店侧终端发送通过所述镜片设计而得到的设计数据;以及结果处理步骤,在该步骤中,所述商店侧终端以画面方式输出所述设计数据。商店侧终端通常设置在眼镜店内,该眼镜店是指进行眼镜镜片的销售的商店。在眼镜店中,员工取得与顾客有关的信息,或者测定与顾客的眼镜镜片有关的各种数据。另外,与渐进屈光力镜片有关的基本信息,包含为了设计渐进屈光力镜片而需要的参数。例如,除了远用处方度数、球面度数、散光度数、散光轴、棱镜度数以及基底方向、加入度、远用瞳孔间距离等镜片的处方数据之外,还可列举顾客选择的镜框的制造商名、镜框种类、镜框的环状部分宽度、镜框的鼻托宽度、镜框的上下宽度等镜框数据,基于顾客选择的镜框的远用眼点高度、佩戴距离、前倾角等装配数据。在本发明中,通过网络来连接商店侧终端和制造商侧终端,在商店侧终端和制造商侧终端之间进行数据的收发。因此,根据在商店侧终端输入的各种数据在制造商侧终端进行镜片设计,并将其结果发送到商店侧终端,从而能够快速地进行显示在画面等的处理。 因此,能够快速地向顾客出示镜片的设计数据,提高员工与顾客的沟通。这样,眼镜店、镜片制造商以及顾客之间的协作变得容易,因此能够为顾客提供范围广泛的服务。另外,通过网络来连接多个商店侧终端和制造商侧终端,在制造商侧终端进行镜片设计,由此,能够将各店铺的各种数据汇集到一个地方,因此提高了安全性。而且,在更新各种数据的情况下,数据也被汇集到一个地方,因此可容易地进行更新。再者,通过在制造商侧终端进行镜片设计,能够省略将镜片设计的程序发布给各商店侧终端等的作业,能够防止各商店的镜片设计的偏差。本发明的渐进屈光力镜片设计系统是通过网络连接商店侧终端和设置于镜片制造商侧的制造商侧终端而成的,其特征在于,所述商店侧终端具有输入单元,其能输入与所述渐进屈光力镜片相关的基本信息以及与特定的作业环境相关的信息,所述基本信息包含眼镜佩戴者的远用处方度数,所述与特定的作业环境相关的信息包含在特定的作业环境中注视的至少三个以上的对象物的方向、距离、该距离的变动的大小以及所述对象物的优先顺序;商店侧收发单元,其将所述基本信息和所述与特定的作业环境相关的信息发送到所述制造商侧终端,接收来自所述制造商侧终端的设计数据;以及结果处理单元,其输出从所述制造商侧终端接收到的镜片设计的所述设计数据,所述制造商侧终端具有制造商侧收发单元,其从所述商店侧终端接收所述基本信息和所述与特定的作业环境相关的信息, 将所述设计数据发送到所述商店侧终端;优化系数处理单元,其将观察所述优先顺序为第二位以上的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为清晰观察点,将观察所述优先顺序为第三位以下的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为准清晰观察点,根据所述距离以及所述距离的变动的大小,针对该准清晰观察点设定优化系数;度数运算单元,其根据所述对象物的方向,决定所述清晰观察点和所述准清晰观察点的位置,根据所述远用处方度数和所述对象物的距离,计算所述清晰观察点和所述准清晰观察点所需要的度数;以及镜片设计单元,其根据所述优化系数和所述度数,对所述清晰观察点和所述准清晰观察点的像差和度数误差进行优化,由此进行镜片设计。通过本发明,能够达到与渐进屈光力镜片的设计方法相同的作用效果。也就是说,在以往的渐进屈光力镜片中不能清晰地观察的非清晰观察区域设定准清晰观察点,根据通过该准清晰观察点来观察的对象物的特性,进行镜片设计。因此,特定作业专用的准清晰观察点为清晰观察点以外的点,且被设置在以往的非清晰观察区域,由此,该特定作业时的模糊变少,眼镜佩戴者能够舒适地进行观察。另外,由于使用优化系数这一指标来进行自动设计,因此能够容易地进行镜片设计。再者,由于通过网络来连接商店侧终端和制造商侧终端,因此能够在眼镜店快速地向顾客出示镜片的设计数据,提高员工与顾客的沟通。这样,眼镜店、镜片制造商以及顾客之间的协作变得容易,因此能够为顾客提供范围广泛的服务。
在本发明的渐进屈光力镜片设计系统中,优选该渐进屈光力镜片设计系统还具有订购和受理订购处理单元,该订购和受理订购处理单元从所述商店侧终端向所述制造商侧终端订购基于由所述结果处理单元输出的所述设计数据的渐进屈光力镜片,并按照所述订购来进行受理订购处理。在本发明中,能够通过订购和受理订购处理单元,从商店侧终端向制造商侧终端订购渐进屈光力镜片,在制造商侧终端进行针对该订购的受理订购处理。例如,商店侧终端具有订购单元,制造商侧终端具有受理订购处理单元,将它们进行组合而形成订购和受理订购处理单元。据此,眼镜店的员工和顾客能够确认以画面方式输出到商店侧终端的设计数据, 能够直接订购基于该设计数据的渐进屈光力镜片。这样,能够快速且简单地进行从输入与特定作业环境和镜片相关的各种数据开始到镜片设计和订购为止的连贯的处理。在本发明的渐进屈光力镜片设计系统中,优选该渐进屈光力镜片设计系统还具有优先顺序决定单元,该优先顺序决定单元使用视线方向测定装置来测定观察所述对象物的频度,按频度从大到小的顺序来决定对象物的优先顺序。在本发明中,由于使用视线方向测定装置,因此能够简单地测定特定作业环境下的视线的方向,并且能够根据其测定结果简单地决定优先顺序。本发明的渐进屈光力镜片具有两个清晰观察点,在所述两个清晰观察点之间设置有渐进带,其特征在于,在与所述清晰观察点不同的位置至少具有一个准清晰观察点,在所述准清晰观察点处,像散为容许值以内。在该结构的本发明中,眼镜佩戴者通常通过两个清晰观察点来清晰地观察两点的对象物,并且为了特定作业而通过准清晰观察点来清晰地观察准清晰观察点的对象物。因此,特定作业专用的准清晰观察点为清晰观察点以外的点,且被设置在以往的非清晰观察区域,由此,该特定作业时的模糊变少。在此,在本发明中,优选这样的结构所述准清晰观察点的度数是根据远用处方度数、预先设定的对象物与所述准清晰观察点之间的距离、处方加入度以及针对所述处方加入度的近用作业距离而决定的。在该结构的本发明中,由于根据特定作业的种类来决定准清晰观察点的度数,因此能够提供与用途更适应的渐进屈光力镜片。在此,在本发明中,优选所述准清晰观察点的位置是根据预先设定的对象物的方向而决定的。在该结构的本发明中,由于根据特定作业的种类来决定准清晰观察点的位置,因此能够提供与用途更适应的渐进屈光力镜片。优选这样的结构所述两个清晰观察点中的一个清晰观察点是用于从车窗清晰观察外边的清晰观察点,另一个清晰观察点是用于清晰观察车载仪表的清晰观察点,所述准清晰观察点是用于清晰观察设置于车辆侧部的左右侧镜的镜专用点。例如,用于清晰地观察车载仪表的清晰观察点是从眼镜佩戴者的眼球中心到车载仪表为止的距离为大约60cm、 方向为从正面向右偏移大约18度的位置。在该结构的本发明中,能够利用两个清晰观察点中的一个清晰观察点来观察在前方行驶的汽车和信号等,能够利用另一个清晰观察点来观察位于身前的车载仪表,能够利用准清晰观察点来观察左右的侧镜。 因此,通过本发明,能够提供适合于驾驶汽车的渐进屈光力镜片。优选这样的结构所述两个清晰观察点中的一个清晰观察点是用于清晰观察配置在眼镜佩戴者前方的显示器的清晰观察点,另一个清晰观察点是用于清晰观察配置在眼镜佩戴者身边的键盘的清晰观察点,所述准清晰观察点是用于清晰观察配置在所述键盘的左右附近的资料的资料专用点。在此,在本发明中,两个清晰观察点中的一个清晰观察点是能够清晰地观察从眼镜佩戴者的眼球中心到桌子上的显示器为止的距离、例如50cm的点,另一个清晰观察点是能够清晰地观察从眼镜佩戴者的眼球中心到桌子上的键盘为止的距离、 例如30cm的点。在该结构的本发明中,能够利用两个清晰观察点中的一个清晰观察点来观察位于眼镜佩戴者前方的显示器,能够利用另一个清晰观察点来观察位于眼镜佩戴者身旁的键盘,能够利用准清晰观察点来观察配置在键盘左侧和右侧中的任意一侧的资料。因此,通过本发明,能够提供适合于计算机操作的渐进屈光力镜片。


图1是利用本发明第一实施方式的渐进屈光力镜片的例子的概要图。图2是第一实施方式的渐进屈光力镜片的概要平面图,(A)表示用于左眼的图, (B)表示用于右眼的图。图3是示出第一实施方式的渐进屈光力镜片设计系统的通信线路图。图4是示出第一实施方式的渐进屈光力镜片设计系统的整体结构的框图。图5是用于说明视线的移动范围的概要图。图6是用于说明视线的高度位置的概要图。图7是说明考虑到两眼观察的视线位置的概要图。图8是示出在第一实施方式中自动地决定对象物的优先顺序的方法的说明图。图9是示出第一实施方式的渐进屈光力镜片设计系统的动作的流程图。图10是实施例1的像散图,㈧表示用于左眼的图,⑶表示用于右眼的图。图11是现有技术例的像散图,㈧表示用于左眼的图,⑶表示用于右眼的图。图12是实施例1的平均度数分布图,(A)表示用于左眼的图,⑶表示用于右眼的图。图13是现有技术例的平均度数分布图,(A)表示用于左眼的图,⑶表示用于右眼的图。图14是利用本发明第二实施方式的渐进屈光力镜片的例子的概要图。图15是第二实施方式的渐进屈光力镜片的概要平面图,(A)表示用于左眼的图, (B)表示用于右眼的图。图16是示出在第二实施方式中自动地决定对象物的优先顺序的方法的说明图。图17是实施例2的像散图,(A)表示用于左眼的图,(B)表示用于右眼的图。图18是现有技术例的像散图,㈧表示用于左眼的图,⑶表示用于右眼的图。图19是利用本发明变形例的渐进屈光力镜片的例子的概要图。符号的说明
1渐进屈光力镜片设计系统;100制造商侧终端;200商店侧终端;300互联网; 10L、10R、20L、20R、30L、30R渐进屈光力镜片;2远用区域;3近用区域;4渐进区域;6LP、6RP 镜专用的准清晰观察点-J主子午线;8资料专用的准清晰观察点;NP清晰观察点(近用测定点);DP清晰观察点;FP装配点。
具体实施例方式根据附图来说明本发明的实施方式。在此,在各实施方式中,对相同的结构要素标上相同的符号,省略说明。(第一实施方式)在第一实施方式中,如图1所示,渐进屈光力镜片10LU0R是驾驶汽车专用的镜片。所述渐进屈光力镜片10LU0R主要是用于从车窗VW清晰地观察外面、例如在前方行驶的车辆0V,清晰地观察设置于车内驾驶席前方的车载仪表VM,清晰地观察设置于车辆侧部的侧镜ML、MR的镜片。[1.渐进屈光力镜片]图2是在第一实施方式中使用的渐进屈光力镜片10LU0R的概要平面图,(A)表示用于左眼的渐进屈光力镜片10L,(B)表示用于右眼的渐进屈光力镜片10R。另外,图中的符号F表示镜框。在图2的(A)中,用于左眼的渐进屈光力镜片IOL具有用于观察远处且设置于上部的远用区域2 ;用于观察近处且设置于下部的近用区域3 ;渐进区域4,从远用区域2到近用区域3,其屈光力连续变化,且设置于中间位置;分别设置于渐进区域4的两侧的中间侧方区域5 ;以及分别设置于这些中间侧方区域5的端部的镜专用区域6L、6R。在图2的⑶中,用于右眼的渐进屈光力镜片IOR与用于左眼的渐进屈光力镜片 IOL大致相同,具有远用区域2、近用区域3、渐进区域4、中间侧方区域5以及镜专用区域 6L、6R,但是各区域的大小和位置与用于左眼的渐进屈光力镜片IOL不同。这些远用区域2、近用区域3、渐进区域4、镜专用区域6L、6R形成于镜片的内表面 (眼球侧)或者外表面(与眼球侧相反的一侧)。主子午线7由通过清晰观察点DP的远用线部7A、通过渐进区域4的渐进线部7B 以及通过清晰观察点NP的近用线部7C构成。远用线部7A通过清晰观察点DP且沿着佩戴眼镜时的铅直方向来形成。该清晰观察点DP位于远用区域2内被施加屈光力的远用测定区域中。近用线部7C通过清晰观察点NP且沿着佩戴眼镜时的铅直方向来形成。清晰观察点NP位于近用区域3内被施加屈光力的近用测定区域中。渐进线部7B连接远用线部7A的下端和近用线部7C的上端,因此,形成为相对于这些线段倾斜。另外,符号7D表示的线段是现有技术例中的主子午线。[2.渐进屈光力镜片设计系统的结构]接着,对设计适合于使用者驾驶汽车的上述渐进屈光力镜片10L、10R,订购设计好的镜片的系统进行说明。如图3所示,渐进屈光力镜片设计系统1具有设置于镜片制造商侧的制造商侧终端100 ;多个商店侧终端200,它们设置于眼镜店等内,通过互联网300与制造商侧终端100连接。渐进屈光力镜片设计系统1将在眼镜店等测定出的各种数据从商店侧终端200发送到制造商侧终端100,制造商侧终端100使用接收到的各种数据来设计适合于特定作业环境的镜片,并将其结果发送到商店侧终端200。另外,也可以从商店侧终端200进行订购。互联网 300 是基于 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol :传输控制协议/互联网协议)等协议的网络,但是不限于此。例如,可以利用下述收发数据的任何结构LAN (Local Area Network 局域网)或 WAN (Wide Area Network 广域网)等内部网、可通过无线介质收发信息的多个基站构成网络的通信线路网或广播网等网络、甚至是成为用于直接接收数据的介质的无线介质本身等。[2-1.制造商侧终端的结构]如图4所示,制造商侧终端100是具有存储各种数据的存储部110、运算处理部 120、收发部130、输出各种画面的显示器等输出部140以及键盘等输入部150的终端装置, 通过网络与商店侧终端200连接。例如可使用个人计算机作为制造商侧终端100。作为存储部110,具有存储从商店侧终端200接收到的各种数据的眼镜信息存储部111。另外,虽然没有图示出来,但是还具有存储用于后面叙述的运算处理单元执行各种运算的程序的存储部等。眼镜信息存储部111将顾客、与顾客相关的信息、与眼镜镜片相关的基本信息(镜片的处方数据、镜框数据、装配数据等)以及与作业环境相关的信息关联起来作为一个记录进行存储。与顾客相关的信息例如可以列举顾客的姓名、年龄、性别、店铺名等。与眼镜镜片相关的基本信息除了例如远用处方度数、球面度数、散光度数、散光轴、棱镜度数以及基底方向、处方加入度(以下,有时也记作ADD)、远用瞳孔间距离等镜片的处方数据之外,还可以列举顾客选择的镜框的制造商名、镜框种类、镜框的环状部分宽度、镜框的鼻托宽度、 镜框的上下宽度等镜框数据,基于顾客选择的镜框的远用眼点高度、佩戴距离、前倾角等装配数据。与作业环境相关的信息例如可以列举对象物的名称、对象物的方向和距离、对象物的优先顺序等。运算处理部120是进行信息的运算和处理的运算处理装置(CPU、Central Processing Unit 中央处理器),进行制造商侧终端100整体的控制。运算处理单元通过适当地读取并执行存储于存储部110的各种程序,与上述的硬件(存储部110、输出部140、 输入部150)协作,实现各种功能。如图4所示,运算处理部120具有处理从商店侧终端200接收到的各种数据的数据处理部121 ;分别设定特定作业中的各对象物的优化系数的优化系数设定部122 ;对观察各对象物所需要的度数(以下,有时也记作瞄准度数)进行运算的度数运算部123 ;进行镜片设计的镜片设计部124 ;以及当从商店侧终端200接受订购时进行受理订购处理的受理订购处理部125。数据处理部121将由收发部130接收到的来自商店侧终端200的信息存储到眼镜信息存储部111。另外,数据处理部121从眼镜信息存储部111取得在后面叙述的各处理中需要的信息。优化系数设定部122针对特定作业环境中的各对象物设定优化系数。优化系数是表现通过渐进屈光力镜片观察各对象物时注重像差和度数误差中的哪一个来进行优化的指标。在渐进屈光力镜片中,不能完全地将像差和度数误差两者都进行优化。因此,在通常的渐进屈光力镜片中,设计为在远用区域和近用区域的两个清晰观察点上取得像差和度数误差的平衡的状态。另一方面,在这两个清晰观察点以外的准清晰观察点上,例如注视文字或记号等时需要将度数误差优化,但是在没有文字或记号等的情况下,即使将度数误差优化,也不能提高可见性,因此将像差优化。这样,根据对象物的特性来设定优化系数。在本实施方式中,将对象物的特性设为与对象物的距离的变动的大小,根据与对象物的距离和该距离的变动的大小来设定优化系数。具体的优化系数的值为0 1,0意味着以注重像差的方式来进行优化,1意味着以注重度数误差的方式来进行优化,0. 5意味着取得像差和度数误差的平衡来进行优化。使用下面所示的表1来设定优化系数。根据表1,在物体距离的变动大的情况下, 由于将度数误差优化的意义较小,因此进行注重像差的优化。另外,在物体距离的变动小的情况下,当物体距离远和中间的情况下,进行取得像差和度数误差两者的平衡的优化。而且,在物体距离的变动小的情况下,当物体距离近的情况下,进行注重度数误差的优化。这是由于,物体距离近的对象物与远的对象物相比,倍率变大,因此即使有一些像差,也能够确保分辨率。因此,为了实现减少眼睛的调节,进行注重度数误差的优化。在此,物体距离的变动大的情况,例如可以列举驾驶汽车时映到侧镜上的像。人在驾驶汽车时观察反射到侧镜上的像。由于这些像经常移动,因此其距离的变动大。[表1]
权利要求
1.一种渐进屈光力镜片的设计方法,其用于设计具有两个清晰观察点和至少一个准清晰观察点的渐进屈光力镜片,其特征在于,设定通过所述渐进屈光力镜片观察的至少三个以上的对象物的优先顺序, 将观察所述优先顺序为第三位以下的对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为所述准清晰观察点,根据该准清晰观察点与所述对象物之间的距离以及该距离的变动的大小,设定针对所述对象物的优化系数,采用规定的方法来设定所述准清晰观察点所需要的度数,根据所述优化系数和所述度数,对所述准清晰观察点的像差和度数误差进行优化。
2.根据权利要求1所述的渐进屈光力镜片的设计方法,其特征在于, 所述渐进屈光力镜片是用于驾驶汽车的眼镜镜片,所述优先顺序为第三位以下的对象物是汽车的侧镜, 以注重所述准清晰观察点的像差的方式来进行优化。
3.根据权利要求1或2所述的渐进屈光力镜片的设计方法,其特征在于,使用视线方向测定装置来测定观察所述对象物的频度,按频度从大到小的顺序来决定对象物的优先顺序。
4.一种由渐进屈光力镜片设计系统实施的渐进屈光力镜片的设计方法,该渐进屈光力镜片设计系统是通过网络连接商店侧终端和设置于镜片制造商侧的制造商侧终端而成的, 其特征在于,该渐进屈光力镜片的设计方法具有以下步骤输入步骤,在该步骤中,所述商店侧终端输入与所述渐进屈光力镜片相关的基本信息以及与特定的作业环境相关的信息,所述基本信息包含眼镜佩戴者的远用处方度数,所述与特定的作业环境相关的信息包含在特定的作业环境中注视的至少三个以上的对象物的方向、距离、该距离的变动的大小以及所述对象物的优先顺序;商店侧终端发送步骤,在该步骤中,从所述商店侧终端向所述制造商侧终端发送所述基本信息和所述与特定的作业环境相关的信息;优化系数设定步骤,在该步骤中,所述制造商侧终端将观察所述优先顺序为第二位以上的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为清晰观察点,将观察所述优先顺序为第三位以下的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为准清晰观察点,根据所述距离以及所述距离的变动的大小,针对该准清晰观察点设定优化系数;度数运算步骤,在该步骤中,根据所述对象物的方向,决定所述清晰观察点和所述准清晰观察点的位置,根据所述远用处方度数和所述对象物的距离,计算所述清晰观察点和所述准清晰观察点所需要的度数;镜片设计步骤,在该步骤中,根据所述优化系数和所述度数,对所述清晰观察点和所述准清晰观察点的像差和度数误差进行优化,由此进行镜片设计;制造商侧终端发送步骤,在该步骤中,从所述制造商侧终端向所述商店侧终端发送通过所述镜片设计而得到的设计数据;以及结果处理步骤,在该步骤中,所述商店侧终端以画面方式输出所述设计数据。
5.一种渐进屈光力镜片设计系统,其是通过网络连接商店侧终端和设置于镜片制造商侧的制造商侧终端而成的,其特征在于,所述商店侧终端具有输入单元,其能输入与所述渐进屈光力镜片相关的基本信息以及与特定的作业环境相关的信息,所述基本信息包含眼镜佩戴者的远用处方度数,所述与特定的作业环境相关的信息包含在特定的作业环境中注视的至少三个以上的对象物的方向、距离、该距离的变动的大小以及所述对象物的优先顺序;商店侧收发单元,其将所述基本信息和所述与特定的作业环境相关的信息发送到所述制造商侧终端,接收来自所述制造商侧终端的设计数据;以及结果处理单元,其输出从所述制造商侧终端接收到的镜片设计的所述设计数据,所述制造商侧终端具有制造商侧收发单元,其从所述商店侧终端接收所述基本信息和所述与特定的作业环境相关的信息,将所述设计数据发送到所述商店侧终端;优化系数处理单元,其将观察所述优先顺序为第二位以上的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为清晰观察点,将观察所述优先顺序为第三位以下的所述对象物时的所述渐进屈光力镜片上的点设为准清晰观察点,根据所述距离以及所述距离的变动的大小,针对该准清晰观察点设定优化系数;度数运算单元,其根据所述对象物的方向,决定所述清晰观察点和所述准清晰观察点的位置,根据所述远用处方度数和所述对象物的距离,计算所述清晰观察点和所述准清晰观察点所需要的度数;以及镜片设计单元,其根据所述优化系数和所述度数,对所述清晰观察点和所述准清晰观察点的像差和度数误差进行优化,由此进行镜片设计。
6.根据权利要求5所述的渐进屈光力镜片设计系统,其特征在于,该渐进屈光力镜片设计系统还具有订购和受理订购处理单元,该订购和受理订购处理单元从所述商店侧终端向所述制造商侧终端订购基于由所述结果处理单元输出的所述设计数据的渐进屈光力镜片,并按照所述订购来进行受理订购处理。
7.根据权利要求5或6所述的渐进屈光力镜片设计系统,其特征在于,该渐进屈光力镜片设计系统还具有优先顺序决定单元,该优先顺序决定单元使用视线方向测定装置来测定观察所述对象物的频度,按频度从大到小的顺序来决定对象物的优先顺序。
8.—种渐进屈光力镜片,其具有两个清晰观察点,在所述两个清晰观察点之间设置有渐进带,其特征在于,在与所述清晰观察点不同的位置至少具有一个准清晰观察点,在所述准清晰观察点处,像散为容许值以内。
9.根据权利要求8所述的渐进屈光力镜片,其特征在于,所述准清晰观察点的度数是根据远用处方度数、预先设定的对象物与所述准清晰观察点之间的距离、处方加入度以及针对所述处方加入度的近用作业距离而决定的。
10.根据权利要求8或9所述的渐进屈光力镜片,其特征在于,所述准清晰观察点的位置是根据预先设定的对象物的方向而决定的。
11.根据权利要求8 10中的任意一项所述的渐进屈光力镜片,其特征在于,所述两个清晰观察点中的一个清晰观察点是用于从车窗清晰观察外边的清晰观察点,另一个清晰观察点是用于清晰观察车载仪表的清晰观察点,所述准清晰观察点是用于清晰观察设置于车辆侧部的左右侧镜的镜专用点。
12.根据权利要求8 10中的任意一项所述的渐进屈光力镜片,其特征在于,所述两个清晰观察点中的一个清晰观察点是用于清晰观察配置在眼镜佩戴者前方的显示器的清晰观察点,另一个清晰观察点是用于清晰观察配置在眼镜佩戴者身边的键盘的清晰观察点, 所述准清晰观察点是用于清晰观察配置在所述键盘的左右附近的资料的资料专用点。
全文摘要
本发明提供一种渐进屈光力镜片及其设计方法、设计系统。本发明的渐进屈光力镜片设计系统是通过互联网连接设置于镜片制造商的制造商侧终端和设置于眼镜店等的商店侧终端而成的。制造商侧终端具有优化系数设定部,其使用从商店侧终端接收到的各种数据来分别设定特定作业中的各对象物的优化系数;度数运算部,其计算针对各对象物的瞄准度数;进行镜片设计的镜片设计部;以及受理订购处理部,其当从商店侧终端接受订购时,进行受理订购处理。
文档编号G06Q30/00GK102193211SQ201110056510
公开日2011年9月21日 申请日期2011年3月9日 优先权日2010年3月10日
发明者伊藤步, 森贵照, 铃木庸平 申请人:精工爱普生株式会社
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