一种无盲区三叶视控镜片的制作方法

文档序号:23100210发布日期:2020-11-27 13:06阅读:118来源:国知局
一种无盲区三叶视控镜片的制作方法

技术领域:

本发明属于矫正视力镜片领域,特别涉及一种无盲区三叶视控镜片。



背景技术:

专利申请号201521133615.8,公开一种核心变焦镜片,其圆形镜片一表面上设有核心变焦区域,该区域直径不大于35mm,在核心变焦区域内加工有二十道以上光度渐变的球面环,复数道球面环的投影具有同一圆心;切割视力矫正镜片有效区域包含一半以上核心变焦区域。该结构加工难度大,且核心区渐变,导致主视区域视差严重。如何解决舒适的视近和视远问题,即成为业者追求的目标。



技术实现要素:

本发明的目的是设计一种由两向上拱起的弧线分割出三个区域,形成上、下定焦区,中间渐变区的无盲区三叶视控镜片。

本发明技术方案是这样实现的:一种无盲区三叶视控镜片,其特征在于:圆形镜片一表面由向上拱起的上弧线和下弧线分割成三个区域,分别为上叶区、中叶区和下叶区;所述上、下叶区为定焦区,中叶区为渐变区,且中叶区包含镜片圆心;切割视力矫正镜片有效区域包含上述三个区域。

所述上弧线和下弧线的中心点均落在圆形镜片中轴线上,两弧线中心点间距不大于22mm,且两中心点与镜片圆心的距离相等。

所述上叶区光度数小于下叶区光度数,中叶区光度数自上而下逐渐变大。适合加工成远视眼镜。

所述上叶区光度数大于下叶区光度数,中叶区光度数自上而下逐渐变小。适合加工成近视眼镜。

所述中叶区加工有不高于二十道的渐变球面环。

所述圆形镜片的另一表面保持完整的凹弯面。

本发明巧妙利用人们用眼习惯,无论是近视或远视,均存在视近和视远两种最需要的状态,而视近和视远采用不同光度数,借助光度渐变区平滑过度,视觉更为舒适,满足近视和远视矫正镜片之需;而且成向上拱起的弧形状,符合视近范围集中、视远视野宽广的用眼习惯,达到减轻因矫正而产生视觉疲劳引发的视力恶化,并减缓视力加深进度。

附图说明:

下面结合具体图例对本发明做进一步说明:

图1为无盲区三叶视控镜片正投影示意图

图2为老花镜片正面投影及侧投影示意图

图3为近视镜片正面投影及侧投影示意图

其中

1—圆形镜片2—上叶区3—中叶区4—下叶区

5—有效区域a—镜片圆心b—上弧线c—下弧线

d—中轴线

具体实施方式:

参照图1,无盲区三叶视控镜片,其圆形镜片1具有一镜片圆心a、一表面由向上拱起的上弧线b和下弧线c分割成三个区域,分别为上叶区2、中叶区3和下叶区4;所述上、下叶区2、4为定焦区,中叶区3为渐变区,该中叶区3加工有不高于二十道的渐变球面环,使其过度自然,减少物像畸变;而且该中叶区3包含镜片圆心a;切割视力矫正镜片有效区域5包含上述三个区域,优选方案是有效区域5在镜片中轴线d上的高度相当,也即各占三分之一左右,以保持各分区视觉功能完整。而且配镜切割眼镜片时,无论老花或近视,其有效区域5能保留下圆形镜片1中心区域,或者说保持瞳心与镜片圆心a重叠位置。

进一步,所述上弧线b和下弧线c的中心点均落在圆形镜片中轴线d上,两弧线中心点间距不大于22mm,且两中心点与镜片圆心的距离相等。

参照图2,为老花镜片的应用实例,上叶区2光度数小于下叶区4光度数,中叶区3光度数自上而下逐渐变大;而且上叶区2光度数可以为零,也就是说,切割后的镜片有效区域5,在抬眼视远时,为最小矫正或平光区域,视线落入上叶区2,可清晰看到无畸变远处物像,而且具有左右较宽广的视野;而由远视近的转换过程,矫正光度数通过中叶区3时逐渐变大,视觉能平滑过度少突变;至垂眼视近时,恰好视线处于下叶区4,可达到最大矫正,而定焦区又可减少渐变出现的物像畸变,且与视近视线集中相吻合,符合远视眼矫正用眼的需求。

如上叶区2的光度数为0至+300,而下叶区4光度数为+50到+600,中叶区3有50至300光度数差,形成渐变过度,即可满足大部分矫正需要。

参照图3,为近视镜片的应用实例,上叶区2光度数大于下叶区4光度数,中叶区3光度数自上而下逐渐变小;而且下叶区4光度数可以为零,也就是说,切割后的镜片有效区域5,在垂眼视近时,几乎可以不用矫正,避免近视眼用眼疲劳;而由近视远的转换过程,矫正光度数通过中叶区3时逐渐变大,至抬眼视远时,恰好视线处于上叶区2,既实现最大光度的矫正,又可减少渐变出现的物像畸变,而且视野更宽广,符合近视眼矫正用眼的需求。

如上叶区2光度数为-100至-900,下叶区4光度数为0至-600,控制中叶区3有50至300光度数差,即可满足大部分矫正需要。

无论老花镜片或近视镜片,上叶区2和下叶区4之间的光度数差值越小,中叶区3渐变球面环的数量也越少,形成均匀梯度渐变。

而对于近视的中年人,可能存在视近和视远时,均需矫正的情况,本方案也依然可以满足,如图2上叶区2可以设计成负光度,或者图3中下叶区4设计成正光度。另外,中叶区3采用弧形环设计,符合中心用眼法则。上叶区2满足宽广视野视远的要求,能观察200cm以外大范围的物像,具有定焦减压功能;中叶区3即负责50-200cm范围的视物,处于相对集中的区域,且弧形状光度渐下,大大减少干扰盲区;而下叶区4即视线集中专注于50cm以内的近距离读写和设备操作等,避免因渐进而干扰盲区;这也是上叶区2、中叶区3和下叶区4采用向上拱起的弧形环状结构,最大的优势所在;而人眼往左右两侧移动观察物像时,眼球会略往下沉的特性,上拱矫正叶区的设计也暗合用眼规律。

另外,在上述圆形镜片1的另一表面保持完整的凹弯面,以便于加工出散光镜片。



技术特征:

1.一种无盲区三叶视控镜片,其特征在于:圆形镜片一表面由向上拱起的上弧线和下弧线分割成三个区域,分别为上叶区、中叶区和下叶区;所述上、下叶区为定焦区,中叶区为渐变区,且中叶区包含镜片圆心;切割视力矫正镜片有效区域包含上述三个区域。

2.根据权利要求1所述的一种无盲区三叶视控镜片,其特征在于:上弧线和下弧线的中心点均落在圆形镜片中轴线上,两弧线中心点间距不大于22mm,且两中心点与镜片圆心的距离相等。

3.根据权利要求2所述的一种无盲区三叶视控镜片,其特征在于:上叶区光度数小于下叶区光度数,中叶区光度数自上而下逐渐变大。

4.根据权利要求2所述的一种无盲区三叶视控镜片,其特征在于:上叶区光度数大于下叶区光度数,中叶区光度数自上而下逐渐变小。

5.根据权利要求1、2、3或4所述的一种无盲区三叶视控镜片,其特征在于:中叶区加工有不高于二十道的渐变球面环。

6.根据权利要求1、2、3或4所述的一种无盲区三叶视控镜片,其特征在于:圆形镜片的另一表面保持完整的凹弯面。


技术总结
本发明涉及一种无盲区三叶视控镜片,其圆形镜片一表面由向上拱起的上弧线和下弧线分割成三个区域,分别为上叶区、中叶区和下叶区;所述上、下叶区为定焦区,中叶区为渐变区,且中叶区包含镜片圆心;切割视力矫正镜片有效区域包含上述三个区域。本发明巧妙利用人们用眼习惯,无论是近视或远视,均存在视近和视远两种最需要的状态,而视近和视远采用不同光度数,借助光度渐变区平滑过度,视觉更为舒适,满足近视和远视矫正镜片之需;而且成向上拱起的弧形状,符合视近范围集中、视远视野宽广的用眼习惯,达到减轻因矫正而产生视觉疲劳引发的视力恶化,并减缓视力加深进度。

技术研发人员:王为义
受保护的技术使用者:重庆控视灵眼镜有限公司
技术研发日:2019.05.27
技术公布日:2020.11.27
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1