FR2777668A1 - Procede de fabrication de verres de lunettes progressifs - Google Patents

Procede de fabrication de verres de lunettes progressifs Download PDF

Info

Publication number
FR2777668A1
FR2777668A1 FR9904837A FR9904837A FR2777668A1 FR 2777668 A1 FR2777668 A1 FR 2777668A1 FR 9904837 A FR9904837 A FR 9904837A FR 9904837 A FR9904837 A FR 9904837A FR 2777668 A1 FR2777668 A1 FR 2777668A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
progressive
convergence
amount
semi
finished
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9904837A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2777668B1 (fr
Inventor
Moriyasu Shirayanagi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hoya Lens Thailand Ltd
Original Assignee
Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=14472564&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FR2777668(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd filed Critical Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
Publication of FR2777668A1 publication Critical patent/FR2777668A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2777668B1 publication Critical patent/FR2777668B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/025Methods of designing ophthalmic lenses considering parameters of the viewed object
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/027Methods of designing ophthalmic lenses considering wearer's parameters

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Grinding And Polishing Of Tertiary Curved Surfaces And Surfaces With Complex Shapes (AREA)

Abstract

L'invention concerne un procédé de fabrication de verres progressifs de lunettes.Ce procédé comprend la préparation de données individuelles de conditions de port pour un porteur de lunettes, telles que des distances d'objets pour les visions de près et de loin, la distance du point de rotation de chaque globe oculaire d'un porteur de lunettes jusqu'à chaque verre de lunettes, l'angle pantoscopique des verres de lunettes lorsqu'elles sont portées par l'utilisateur, et la détermination d'une quantité de convergence en fonction des données individuelles de conditions de port. Domaine d'application : lunettes de correction de la vue, etc. la vue, etc.

Description

L'invention concerne un procédé de fabrication de verres de lunettes, et
en particulier de verres de lunettes
à puissance progressive, ou verres progressifs.
Comme montré sur la figure 7 des dessins annexés et décrits ci-après, un verre progressif classique de lunettes comprend généralement: une partie 11 de vision de loin, qui possède une puissance dioptrique pour la vision de loin, une partie 12 de vision de près, qui possède une puissance dioptrique pour la vision de près; et une partie intermédiaire 13 qui possède une puissance dioptrique dans des plages intermédiaires entre la vision de loin et la vision de près; et des parties périphériques, c'est-à-dire
des parties latérales droite et gauche 14 et 15.
Un méridien principal 16 peut être défini sur le verre de lunettes, la ligne de vision du porteur de lunettes se déplaçant fréquemment suivant ce méridien pour passer d'une vision de près à une vision de loin (ou vice versa). Le méridien principal 16 passe par le segment 11 de vision de loin, le segment intermédiaire 13 et le segment 12 de vision de près, approximativement suivant l'axe central vertical du verre. Le verre doit être conçu de façon que des aberrations
suivant le méridien principal 16 soient bien corrigées.
Lorsque le porteur de lunettes observe un objet à une distance rapprochée, le méridien principal 16 se rapproche du nez (du porteur de lunettes) car la ligne de vision de chaque oeil se déplace vers l'intérieur (en direction du nez). Le déplacement horizontal du méridien principal 16 vers le nez (c'est-à-dire la distance horizontale "H" sur la figure 7)
dans le segment de vision de près est connu sous la dési-
gnation de quantité de "convergence".
Dans un verre progressif classique de lunettes, la quantité de convergence est généralement déterminée dans la plage d'environ 2,5 mm à 3,0 mm indépendamment de la puissance dioptrique du verre. Cependant, il a récemment été proposé de modifier la quantité de convergence du verre progressif de lunettes en fonction de la puissance dioptrique
du verre.
Les figures 8 et 9 des dessins annexés et décrits ci-après montrent le principe de la nécessité de modifier la quantité de convergence en fonction de la puissance dioptri- que du verre. Sur les figures 8 et 9, les globes oculaires droit et gauche sont désignés respectivement par "RE" et "LE", et la quantité de convergence de chaque verre est
désignée par "H". La figure 8 montre le cas lors de l'obser-
vation d'un objet 17 à peu de distance à travers deux verres de lunettes ayant chacun une puissance dioptrique négative.
Les lignes de vision droite et gauche 18 et 19 traversant les verres sont représentées en traits pleins, tandis que les lignes de vision 18 et 19 droite et gauche en l'absence des15 verres sont représentées en traits tiretés. Comme on peut le voir sur la figure 8, les lignes de vision 18 et 19 sont infléchies l'une vers l'autre à travers les verres. La figure 9 montre un exemple d'observation de l'objet 17 à peu de distance à travers deux verres de lunettes ayant chacun une puissance dioptrique positive. Comme on peut le voir sur la figure 9, les lignes de vision 18 et 19 sont infléchies à l'écart l'une de l'autre à travers les verres, dans des sens opposés. Compte tenu de l'effet des verres, pour que le porteur de lunettes puisse observer un objet à petite distance, de façon naturelle, avec les deux yeux, on peut apprécier que, dans le cas des verres négatifs, la quantité
de convergence H doit être réduite alors que, dans le cas des verres positifs, la quantité de convergence H doit être augmentée.30 La puissance dioptrique ou puissance de réfrac-
tion (la puissance frontale de la partie pour la vision de loin et la puissance additionnelle) est l'un des facteurs
pour la détermination de la quantité optimale de convergence.
Cependant, l'inventeur de la présente invention a constaté que des verres progressifs classiques de lunettes sont fabriqués de manière que la quantité de convergence soit déterminée uniquement en fonction de la puissance dioptrique sans tenir compte des différences individuelles d'état dans lequel les porteurs de lunettes portent des lunettes. Il est donc encore possible de perfectionner davantage les verres de
lunettes progressifs.
L'objet principal de l'invention est de proposer un procédé de fabrication de verres progressifs de lunettes selon lequel la quantité de convergence est déterminée en fonction des données individuelles de conditions de port ou d'ajustement d'un porteur de lunettes de façon à procurer des verres progressifs de lunettes à travers lesquels une zone de vision nette appropriée pour les deux yeux peut être obtenue
pour la vision de près.
Pour réaliser l'objet mentionné ci-dessus, conformément à un aspect de l'invention, il est proposé un procédé de fabrication de verres progressifs de lunettes, comprenant la préparation de données individuelles de conditions de port ou d'ajustement pour un porteur de lunettes, et la détermination d'une quantité de convergence
en fonction des données individuelles de conditions de port.
Les données individuelles de conditions de port comprennent avantageusement des données concernant la distance de l'objet pour la vision de près, la distance pupillaire entre les deux yeux pour la vision de loin, la distance allant du point de rotation de chaque globe oculaire du porteur de lunettes jusqu'à chaque verre de lunettes, l'angle pantoscopique (inclinaison) des verres de lunettes
lorsqu'elles sont portées par l'utilisateur.
L'étape de détermination comprend avantageusement la détermination d'une différence entre une quantité optimale de convergence et une quantité de convergence conforme à une
norme prédéterminée.
Le procédé de fabrication comprend avantageuse-
ment: la conception de la forme d'une surface progressive afin que la quantité de convergence devienne identique à une quantité optimale de convergence déterminée conformément aux données individuelles de conditions de port; et la formation de la surface progressive ayant la forme conçue sur le côté progressif d'une ébauche de verre.
Le procédé de fabrication comprend avantageuse-
ment: la préparation d'une ébauche de verres progressifs semi-finie qui est pourvue, sur son côté progressif, d'une surface progressive ayant une quantité de convergence correspondant à une norme prédéterminée; la rotation de l'ébauche de verres progressifs semi-finie afin qu'elle possède une quantité de convergence souhaitée; et le meulage d'un côté non progressif de l'ébauche de verre progressifs semi-finie.
Le procédé de fabrication comprend avantageuse-
ment: la préparation d'une ébauche de verres progressifs semi-finie qui est pourvue, sur son côté progressif, d'une surface progressive ayant une quantité de convergence conforme à une norme prédéterminée; le déplacement d'un
point d'ajustement sur l'ébauche de verres progressifs semi-
finie afin qu'elle possède une quantité de convergence souhaitée; et le meulage d'un côté non progressif de
l'ébauche de verres progressifs semi-finie.
Le procédé de fabrication comprend avantageuse-
ment: la préparation d'une ébauche de verres progressifs
semi-finie qui est pourvue, sur un côté progressif de celle-
ci, d'une surface progressive ayant une quantité de conver-
gence conforme à une norme prédéterminée; la rotation de l'ébauche de verres progressifs semi-finie tout en déplaçant un point d'ajustement sur l'ébauche de verres progressifs semi-finie afin qu'elle possède une quantité de convergence souhaitée; et le meulage d'un côté non progressif de
l'ébauche de verres progressifs semi-finie.
L'invention sera décrite plus en détail en regard des dessins annexés à titre d'exemples nullement limitatifs et sur lesquels: la figure 1 est un organigramme montrant la première forme de réalisation d'un procédé de fabrication de verres progressifs de lunettes auquel l'invention s'appli5 que; la figure 2 est un organigramme montrant une deuxième forme de réalisation d'un procédé de fabrication de
verres progressifs de lunettes auquel l'invention s'appli-
que; la figure 3 est une vue explicative montrant un procédé de modification de la quantité de convergence des ébauches de verres semi-finies droite et gauche en les faisant tourner, dans la deuxième forme de réalisation du procédé de fabrication illustré par l'organigramme de la15 figure 2; la figure 4 est un organigramme montrant la troisième forme de réalisation d'un procédé de fabrication de
verres progressifs de lunettes auquel l'invention s'appli-
que; la figure 5 montre un exemple d'une table de données contenant des paramètres pour déterminer la variation de la quantité de convergence dans la troisième forme de
réalisation du procédé de fabrication illustré par l'organi-
gramme de la figure 4; la figure 6 est une vue explicative montrant un procédé de modification de la quantité de convergence en déplaçant le point d'ajustement dans la troisième forme de
réalisation du procédé de fabrication illustré par l'organi-
gramme de la figure 4; la figure 7 est une vue de face d'un verre progressif classique de lunettes; la figure 8 est une vue explicative montrant un état dans lequel des lignes de vision droite et gauche sont infléchies à travers des verres négatifs; la figure 9 est une vue explicative montrant un état dans lequel des lignes de vision droite et gauche sont infléchies à travers des verres positifs; la figure 10 est une vue explicative pour illustrer des facteurs pour la détermination de la quantité optimale de convergence d'un verre progressif de lunettes;
la figure 11 est un graphique montrant l'in-
fluence sur la quantité optimale de convergence lorsque la distance d'un objet pour la vision de près varie;
la figure 12 est un graphique montrant l'in-
fluence sur la quantité optimale de convergence lorsque la distance pupillaire entre les deux yeux pour la vision de loin varie;
la figure 13 est un graphique montrant l'in-
fluence sur la quantité optimale de convergence lorsque la distance du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre varie;
la figure 14 est un graphique montrant l'in-
fluence sur la quantité optimale de convergence lorsque la puissance additionnelle varie; la figure 15 est une vue explicative montrant des zones de vision nette lorsque la quantité de convergence est impropre; et la figure 16 est une vue explicative montrant une combinaison des procédés utilisés pour la variation de la quantité de convergence dans les deuxième et troisième formes de réalisation en faisant tourner les ébauches de verres et en déplaçant le point d'ajustement. La figure 10 est une vue explicative pour illustrer des facteurs pour la détermination de la quantité
optimale de convergence d'un verre progressif de lunettes.
Sur la figure 10, on désigne par "OD", "PD", "EP" et "H" la distance d'un objet pour la vision de près, la distance pupillaire entre les deux yeux pour la vision de loin, la distance du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre et la quantité de convergence, respectivement. En ce
qui concerne les facteurs des verres, "DF" et "ADD" repré-
sentent la puissance frontale en vision de loin (la puissance frontale de la partie pour la vision de loin) et la puissance additionnelle, respectivement. Les figures 11 à 14 représentent chacune un graphique montrant la variation de la quantité optimale de convergence par rapport à la puissance frontale pour la vision de loin lorsque la distance de l'objet OD, la distance pupillaire PD, la distance EP du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre et la puissance additionnelle ADD varient. Sur les figures 11, 12, 13 et 14, la distance de l'objet OD, la distance pupillaire PD, la distance EP du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre et la puissance additionnelle ADD, respectivement, sont des paramètres. On peut voir sur les figures 11 à 14 que la distance OD de l'objet a en particulier une influence
importante sur la quantité de convergence.
Une distance OD de l'objet de 33 cm convient à la majorité des porteurs de lunettes utilisant des verres de lunettes progressifs. Cependant, pour certains porteurs de lunettes, une distance OD de l'objet de moins de 33 cm convient, de façon à voir un objet situé à une distance rapprochée plus courte. De tels porteurs de lunettes tendent à choisir des verres de lunettes progressifs ayant chacun une grande puissance additionnelle. Cependant, plus la puissance additionnelle d'un verre de lunettes progressif est grande, plus la zone de vision nette en vision de près devient étroite, en sorte que les zones de vision nette de droite et de gauche ne peuvent pas être convenablement amenées en coïncidence dans le cas o la valeur de la quantité de convergence ne convient pas. Par exemple, lorsqu'un objet placé à une distance de 20 cm est observé à travers deux verres progressifs de lunettes ayant chacun une puissance
frontale de 0,00 en vision de loin et une puissance addition-
nelle de 4,00, la quantité de convergence de chaque verre doit être établie à environ 4,5 mm. Cependant, dans les mêmes circonstances, conformément à une paire de verres multifocaux progressifs classiques de lunettes, la largeur horizontale de la zone de vision nette obtenue avec les deux yeux devient très petite, environ 60 pour cent de la zone de vision nette obtenue par l'oeil droit ou l'oeil gauche, comme on peut le voir sur la figure 15. Sur la figure 15, "LV", "RV" et "CV" montrent chacun une zone de vision du verre progressif gauche de lunettes, du verre progressif droit de lunettes et des
deux verres progressifs droit et gauche de lunettes, respec-
tivement, une zone blanche en représentant une zone de vision nette. Dans chacune des formes de réalisation suivantes, la quantité de convergence de chaque verre progressif de lunettes est déterminée en fonction non seulement de la puissance dioptrique ou puissance de rétraction, mais également des données individuelles de conditions de port du porteur de lunettes, de manière que la zone optimale de vision nette, confortable pour chaque porteur individuel de lunettes, pour l'observation d'un objet à une distance
rapprochée, au moyen des deux yeux, puisse être obtenue.
La figure 1 montre un organigramme pour la première forme de réalisation d'un procédé de fabrication de
verres de lunettes progressifs.
A une étape Sll, la puissance frontale DF en
vision de loin et la puissance additionnelle ADD qui con-
viennent à la vision du porteur de lunettes sont introduites dans (par exemple) un ordinateur qui est connecté à une
machine de fraisage à commande numérique dans trois dimen-
sions, à haute précision, pour la formation de surfaces de verres, par l'intermédiaire d'un dispositif d'entrée tel qu'un clavier. Si l'on doit introduire des données désignées quelconques telles qu'une puissance prismatique, ces données sont également introduites dans l'ordinateur. A une étape S12, la distance OD de l'objet et la distance pupillaire PD obtenues à partir des données individuelles de conditions de port préalablement mesurées du porteur de lunettes sont introduites dans l'ordinateur. Dans l'étape S12, d'autres données telles que la distance EP du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre et l'angle pantoscopique des verres lorsqu'ils sont portés par le porteur de lunettes
peuvent être introduits additionnellement dans l'ordinateur.
Toutes les données précitées aux étapes Sll et S12 peuvent être envoyées depuis un point de vente au détail (opticien) à un système informatique d'un fabricant par l'intermédiaire
d'un réseau informatique.
A une étape S13, pour déterminer la quantité optimale de convergence, une simulation par lancer de rayons
est effectuée sur un verre de lunettes progressif expérimen-
tal qui est conçu à l'avance conformément aux données normalisées de conditions de port. A une étape S14, la conception de la surface progressive est modifiée de façon que sa quantité de convergence devienne identique à la quantité optimale de convergence obtenue à l'étape S13. Il est avantageux à l'étape S14 que la conception de la surface progressive soit modifiée en même temps que les aberrations sont corrigées en prenant en considération la distance OD de
l'objet supposée à ce moment. La forme de la surface progres-
sive peut être totalement reconçue afin que sa quantité de convergence devienne identique à la quantité optimale de
convergence obtenue à l'étape S13.
A une étape S15, la quantité d'amincissement du prisme, l'épaisseur au centre et la forme de la surface du côté non progressif sont déterminées en fonction du diamètre utile et de la forme de l'ébauche de verre. Les opérations effectuées aux étapes S14 et S15 peuvent être réalisées en
même temps. A une étape S16, une opération de coupe (fraisa-
ge) est exécutée sur le côté progressif et, ensuite, à l'étape S17, une autre opération de coupe est exécutée sur le côté non progressif. Dans l'opération de coupe pour le côté progressif, des données de commande numérique sont préparées sur la base de la forme de la surface progressive déterminés à l'étape S14, et une machine de fraisage en trois dimensions à commande numérique et haute précision est actionnée conformément aux données de commande numérique pour usiner par coupe une ébauche de verre afin de former sur elle une surface progressive. Dans l'opération de coupe concernant le côté non progressif, une technique classique de meulage pour la formation d'une surface sphérique ou d'une surface torique peut être utilisée. Il convient de noter que l'ordre des
opérations des étapes S16 et S17 peut être inversé.
La première forme de réalisation mentionnée ci-
dessus procure un système adapté pour réaliser des lunettes adaptées, dans lequel la forme optimale de la surface progressive est conçue en fonction des données individuelles de conditions de port ou d'ajustement d'un porteur de lunettes et, ensuite, le côté progressif est usiné par coupe
(fraisé) sur la base de la forme optimale conçue. Confor-
mément à ce système, on peut prévoir la production de verres de lunettes progressifs à haute performance, mais un coût
élevé de production est inévitable.
La figure 2 montre un organigramme de la deuxième forme de réalisation d'un procédé de fabrication de verres de lunettes progressifs. Dans la deuxième forme de réalisation, une ébauche de verre normal semi-finie est utilisée pour produire un verre de lunettes progressif ayant la quantité optimale de convergence à un bas coût de production. On se réfère ci-après à une "ébauche de verre semi-finie normale" pour désigner une ébauche de verre progressif semi-finie qui est pourvue, à l'avance, sur son côté progressif, d'une surface progressive qui est conçue avec un état de port ou d'ajustement normal supposé du porteur de lunettes. Par conséquent, l'ébauche de verre semi-finie normale est pourvue sur son côté progressif d'une surface progressive ayant une
quantité de convergence conforme à une norme prédéterminée.
L'opération effectuée à une étape S21 est identique à l'opération de l'étape Sll. L'opération effectuée à l'étape S22 correspond à l'opération de l'étape S12; cependant, seule la distance OD de l'objet est introduite dans l'ordinateur lors de l'opération effectuée à l'étape S22 afin de simplifier l'opération. A une étape S23, la variation de la quantité de convergence AH (c'est-à-dire la différence entre la quantité optimale de convergence et la quantité normale de convergence) est déterminée au moyen d'une
équation approchée qui sera décrite ci-après.
A une étape S24, on détermine la quantité de rotation AO pour l'ébauche de verre semi-finie normale 1 en fonction de la variation de la quantité de convergence AH. La figure 3 montre un procédé de modification de la quantité de convergence par rotation de l'ébauche de verre semi-finie normale. Avec la variation de la quantité de convergence et la distance verticale entre un point d'ajustement 2 et un point de référence 3 en vision de près représentées par AH et L, respectivement, les équations suivantes sont satisfaites entre la quantité de rotation AO et la variation de la quantité de convergence AH: AO=AH/L (radians)
AH=A& XL
A une étape S25, la quantité d'amincissement en prisme, l'épaisseur au centre et la forme de la surface du côté non progressif sont déterminées en fonction du diamètre utile et de la forme de l'ébauche de verre en tenant compte du fait que l'ébauche de verre semi-finie normale 1 a été tournée de la quantité de rotation AO. A une étape S26, l'opération de coupe est exécutée sur le côté non progressif30 pour former une surface sphérique ou une surface torique sur
celui-ci à l'aide d'une technique de meulage classique.
Le procédé de détermination de la variation de la
quantité de convergence AH en utilisant une équation rap-
prochée sera expliqué ci-après. L'approximation de la quantité optimale de convergence H(mm) est déterminée conformément à l'équation approchée suivante (1): H=EPxPD/2x{EP+OD-EPxODx(DF+ADD)/1000} (1) dans laquelle "DF" représente la puissance frontale en vision de loin (dioptries); "ADD" représente la puissance additionnelle (dioptries); "OD" représente la distance de l'objet pour la vision de près (mm); "EP" représente la distance du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre (mm); et "PD" représente la distance pupillaire entre les
deux yeux pour la vision de loin (mm).
L'équation approchée (1) est déduite par lancer de rayons paraxiaux. Dans un cas réel d'un verre positif ayant une forte épaisseur, une erreur entre la quantité de convergence déterminée par l'équation approchée (1) et la quantité de convergence déterminée par un tracé de rayons réels sera grande, alors qu'une erreur entre la quantité optimale de convergence H déterminée dans une position de port normal supposé du porteur de lunettes et la convergence
optimale H' déterminée dans une position de port non nor-
malisée ne sera pas aussi importante dans le cas o l'équa-
tion approchée (1) ou dans celui o le tracé de rayons réels
est utilisé pour déterminer la quantité optimale de conver-
gence. La variation de la quantité de convergence AH est déterminée conformément à l'équation suivante (2): page 15 dans laquelle "OD0" représente la distance de l'objet pour la vision de près dans la position de port normalisée supposée (mm); "EP0" représente la distance du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre dans la position de port normalisée supposée (mm); et "PD0" représente la distance pupillaire entre les deux yeux pour la vision de loin dans la position de port
normalisée supposée (mm).
La variation de la quantité de convergence AO déterminée par l'équation (2) ci-dessus peut être considérée
comme étant celle par rapport à une ébauche de verre semi-
finie normalisée qui est conçue à l'avance par lancer de rayons réels. Dans le cas o la quantité de rotation AO est grande, la partie latérale droite ou gauche 14 ou 15, dont
les aberrations sont généralement importantes, entre lar-
gement dans la moitié supérieure du verre, ce qui n'est pas avantageux. Pour limiter ce problème, par exemple, on peut prévoir une limite supérieure pour la quantité de rotation 6O, ou bien on peut déterminer la quantité de rotation AO en la multipliant par un coefficient qui diminue la valeur de la quantité optimale calculée de convergence. Par exemple, dans le cas o le coefficient est de 0,8, la quantité de rotation AO peut être déterminée par l'équation suivante: AO=0,8AH/l
La figure 4 montre un organigramme de la troi-
sième forme de réalisation d'un procédé de fabrication de verres de lunettes progressifs. Dans la troisième forme de
réalisation, similairement à la deuxième forme de réalisa-
tion, l'ébauche de verre semi-finie normalisée est utilisée pour la production d'un verre de lunettes progressif ayant une quantité optimale de convergence, à un bas coût de production. Les opérations effectuées aux étapes S31 et S32 sont identiques aux opérations des étapes S21 et S22. A une étape S33, la variation de la quantité de convergence AH est
extraite d'une table de données qui est calculée à l'avance.
La figure 5 montre un exemple d'une telle table de données.
Une colonne "A" de la figure 5 est une liste montrant la relation entre la puissance frontale DF en vision de loin et la variation de la quantité de convergence AH, o seule la distance de l'objet pour la vision de près OD, est modifiée, tandis que la distance pupillaire entre les deux yeux pour la vision de loin PD et la distance EP du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre sont établies sous forme de constantes (PD=65,00; EP=25,00). De la même manière, la colonne "B" de la figure 5 est une autre liste montrant la relation entre la puissance frontale DF pour la vision de loin et la variation de la quantité de convergence AH, o seule la distance pupillaire entre les deux yeux pour la vision de loin PD est modifiée tandis que la distance de l'objet pour la vision de près OD et la distance EP du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre sont établies en tant que constantes (OD=333,00; EP=25,00). De la même manière, la colonne "C" de la figure 5 est une autre liste encore montrant la relation entre la puissance frontale DF pour la vision de loin et la variation de la quantité de convergence AH, o seule la distance EP du point de rotation du globe oculaire jusqu'au verre est modifiée tandis que la distance de l'objet pour la vision de près OP et la distance pupillaire entre les deux yeux pour la vision de loin PD,
sont établies en tant que constantes (OD=333,00; PD=65,00).
Dans le tableau de données montré sur la figure 5, bien que le pas de changement de chaque paramètre soit important, le pas peut être réduit dans une table réelle de données utilisée. A une étape S34, la quantité de déplacement du point d'ajustement 2 de l'ébauche de verre semi-finie normalisée 1 est déterminée en fonction de la variation de la quantité de convergence déterminée d'après le tableau de données montré sur la figure 5. La quantité de déplacement AH point d'ajustement 2 peut être exprimée par l'équation suivante:
AHF=-AH
dans laquelle "AH" représente la variation de la
quantité de convergence.
La figure 6 montre un procédé pour faire varier la quantité de convergence en déplaçant le point d'ajustement 2. A une étape S35, la quantité d'amincissement en prisme, l'épaisseur au centre et la forme de la surface du côté non progressif sont déterminées en fonction du diamètre utile et de la forme de l'ébauche de verre en tenant compte du fait que le point d'ajustement 2 a été déplacé de la quantité de déplacement AHF. A une étape S36, l'opération de coupe est exécutée sur le côté non progressif pour y former une surface sphérique ou une surface torique au moyen d'une
technique de meulage classique.
Au sens strict, le décalage du point d'ajustement a une influence mauvaisesur la partie de vision de loin du verre. Cependant, la zone de vision nette pour la vision de loin est généralement d'une plus grande largeur que celle de la zone de vision nette pour la vision de près, en sorte que l'effet est généralement négligeable même si le point25 d'ajustement est légèrement déplacé. Cependant, pour réduire cette influence, il est possible de réduire la quantité de déplacement AHF. Par exemple, la quantité de déplacement AHF
peut être diminuée de 20 pour cent, c'est-à-dire que l'équa-
tion suivante peut être adoptée:
AHF=-0,8AH
Il est possible de combiner le procédé de la deuxième forme de réalisation pour modifier la quantité de convergence en faisant tourner l'ébauche de verre semi-finie normalisée avec le procédé de modification de la quantité de35 convergence en déplaçant le point d'ajustement dans la troisième forme de réalisation (voir figure 16). Dans ce cas, par exemple, la variation nécessaire de la quantité de convergence AH peut être déterminée en utilisant la moitié de la variation de la quantité de convergence AH qui est déterminée par rotation de l'ébauche de verre semi-finie normalisée 1 et la moitié de la variation de la quantité de convergence AH qui est déterminée en déplaçant le point d'ajustement 2 si les équations suivantes sont satisfaites: AO=0,5AH/l
AHF=-0,5AH
o "AH" représente la quantité souhaitée de
variation de la quantité de convergence.
Le rapport de la quantité de rotation dO à la quantité de déplacement du point d'ajustement AHF peut
évidemment être modifié.
Comme on le comprendra d'après ce qui précède, conformément à cette forme de réalisation, étant donné que la quantité de convergence de chaque verre progressif de
lunettes est déterminée en fonction non seulement de la puis-
sance dioptrique, mais également des données individuelles de conditions de port d'un porteur de lunettes, on peut obtenir deux verres progressifs de lunettes permettant une zone de vision nette pour la vision de près avec les deux yeux. Par conséquent, les problèmes qui apparaissent dans une paire de verres progressifs classiques de lunettes dans laquelle les domaines de lecture de droite et de gauche ne peuvent pas être amenés convenablement en coïncidence, dans le cas o la valeur de la quantité de convergence est incorrecte, sont
atténués. On peut donc obtenir une zone de vision nette30 appropriée pour la vision de près avec les deux yeux.
Il va de soi que de nombreuses modifications peuvent être apportées au procédé de fabrication de verres de
lunettes décrit et représenté sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (9)

REVENDICATIONS
1. Procédé de fabrication de verres progressifs de lunettes, comprenant: la préparation de données individuelles de conditions de port pour un porteur de lunettes; et la détermination d'une quantité de convergence H en fonction desdites données individuelles de conditions de port.
2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce que les données individuelles de conditions de port comprennent des données concernant la
distance d'un objet OD en vision de près.
3. Procédé de fabrication selon la revendication 2, caractérisé en ce que les données individuelles de
conditions de port comprennent en outre des données concer-
nant la distance pupillaire PD entre les deux yeux pour la
vision de loin.
4. Procédé de fabrication selon la revendication 2, caractérisé en ce que les données individuelles de conditions de port comprennent en outre la distance EP du point de rotation de chaque globe oculaire du porteur de
lunettes jusqu'à chaque verre de lunettes.
5. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape de détermination comprend la détermination d'une différence entre une quantité optimale de convergence et une quantité de convergence selon une norme prédéterminée.
6. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre:
la conception de la forme d'une surface progres-
sive afin que la quantité de convergence devienne identique à une quantité optimale de convergence déterminée en fonction desdites données individuelles de conditions de port; et la formation de la surface progressive ayant la
forme conçue sur le côté progressif d'une ébauche de verre.
7. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: la préparation d'une ébauche de verre progressif semi-finie dont le côté progressif présente une surface progressive ayant une quantité de convergence conforme à une norme prédéterminée; la rotation de l'ébauche de verre progressif semi-finie afin qu'elle possède une quantité souhaitée de convergence; l'usinage par coupe d'un côté non progressif de
l'ébauche de verre progressif semi-finie.
8. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: la préparation d'une ébauche de verre progressif semi-finie dont le côté progressif présente une surface progressive ayant une quantité de convergence selon une norme prédéterminée; le déplacement d'un point d'ajustement sur l'ébauche de verre progressif semi-finie afin qu'elle possède une quantité souhaitée de convergence; et l'usinage par coupe d'un côté non progressif de
l'ébauche de verre progressif semi-finie.
9. Procédé de fabrication selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: la préparation d'une ébauche de verre progressif semi-finie dont le côté progressif présente une surface progressive ayant une quantité de convergence selon une norme prédéterminée; la rotation de l'ébauche de verre progressif semi-finie tout en déplaçant le point d'ajustement sur cette ébauche de verre progressif semi-finie afin qu'elle possède une quantité souhaitée de convergence; et l'usinage par coupe d'un côté non progressif de
l'ébauche de verre progressif multifocal semi-finie.
FR9904837A 1998-04-17 1999-04-16 Procede de fabrication de verres de lunettes progressifs Expired - Fee Related FR2777668B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10796598A JP3881449B2 (ja) 1998-04-17 1998-04-17 累進多焦点レンズの加工方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2777668A1 true FR2777668A1 (fr) 1999-10-22
FR2777668B1 FR2777668B1 (fr) 2005-08-26

Family

ID=14472564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9904837A Expired - Fee Related FR2777668B1 (fr) 1998-04-17 1999-04-16 Procede de fabrication de verres de lunettes progressifs

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6193370B1 (fr)
JP (1) JP3881449B2 (fr)
DE (1) DE19917314B4 (fr)
FR (1) FR2777668B1 (fr)
GB (1) GB2336333B (fr)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2811775A1 (fr) * 2000-07-07 2002-01-18 Asahi Optical Co Ltd Procedes de conception et de fabrication de verre de lunettes, et serie de verres de lunettes
FR2811774A1 (fr) * 2000-07-05 2002-01-18 Asahi Optical Co Ltd Procede de fabrication et procede de fourniture de verres de lunettes

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE407383T1 (de) * 2000-01-17 2008-09-15 Rodenstock Gmbh Verfahren zur herstellung von progressiven brillengläsern
US6419549B2 (en) 2000-02-29 2002-07-16 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Manufacturing method of spectacle lenses and system thereof
JP3845256B2 (ja) * 2000-10-17 2006-11-15 ペンタックス株式会社 累進屈折力レンズの製造方法
FR2807169B1 (fr) * 2000-03-31 2002-06-07 Essilor Int Procede de montage de lentilles ophtalmiques
DE10020914B4 (de) * 2000-04-28 2020-07-02 Carl Zeiss Vision Gmbh Verfahren zur Berechnung einer Mehrzahl Brillenlinsen einer Brillenlinsenfamilie sowie Verfahren der Fertigung einer Brillenlinse einer Brillenlinsenfamilie
JP3869624B2 (ja) 2000-05-10 2007-01-17 ペンタックス株式会社 単焦点眼鏡レンズの設計方法、製造方法、及び製造システム
JP2002122823A (ja) 2000-10-17 2002-04-26 Asahi Optical Co Ltd 非球面眼鏡レンズ、およびその加工方法
US6554425B1 (en) * 2000-10-17 2003-04-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses for high order aberration correction and processes for production of the lenses
KR100390147B1 (ko) * 2001-04-17 2003-07-04 한독옵텍 주식회사 두께와 중량이 감소된 누진다촛점렌즈의 가공방법
DE10121133B4 (de) * 2001-04-30 2005-04-07 Rodenstock Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases unter Berücksichtigung der optimalen, individuellen Progressionslänge
AU2002953061A0 (en) * 2002-11-20 2002-12-19 Sola International Holdings Ltd Method for designing progressive lenses
AU2003283068B2 (en) * 2002-11-20 2008-07-03 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Limited Method of designing progressive lenses
DE10313275A1 (de) 2003-03-24 2004-10-14 Rodenstock Gmbh Verfahren zum Berechnen eines individuellen Progressivglases
US7150527B2 (en) * 2004-08-17 2006-12-19 Eyal Optical Industry Progressive power semi-finished spectacle lens blanks for astigmatic presbyopes
EP1752815A1 (fr) * 2005-08-11 2007-02-14 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Méthode de fabrication d'un système optique
WO2008089995A1 (fr) * 2007-01-25 2008-07-31 Rodenstock Gmbh Procédé de calcul d'un verre de lunettes à position variable des points de référence
KR101302857B1 (ko) * 2008-04-28 2013-09-02 호야 가부시키가이샤 렌즈설계기준의 선택방법
US8632177B2 (en) * 2008-09-24 2014-01-21 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for determining the inset of a progressive addition lens
JP5383690B2 (ja) * 2008-09-30 2014-01-08 Hoya株式会社 累進屈折力レンズの設計方法
JP2011203705A (ja) * 2010-03-01 2011-10-13 Seiko Epson Corp 眼鏡レンズ及びその設計方法
JP2013076933A (ja) * 2011-09-30 2013-04-25 Seiko Epson Corp 累進屈折力レンズ及び累進屈折力レンズの製造方法
JP6163697B2 (ja) * 2012-10-08 2017-07-19 東海光学株式会社 累進屈折力レンズの設計方法
JP6030425B2 (ja) * 2012-12-05 2016-11-24 株式会社ニコン・エシロール パラメータ測定装置、パラメータ測定方法、眼鏡レンズ設計方法および眼鏡レンズ製造方法
EP2959338B1 (fr) * 2013-02-20 2017-06-28 Essilor International (Compagnie Générale D'Optique) Méthode de production d'une paire de verres ophtalmiques progressifs
ES2556263B1 (es) * 2014-07-09 2016-11-03 Joseba GORROTXATEGI SALABERRIA Procedimiento, sistema, sistema informático y producto de programa informático para diseñar al menos una lente oftálmica progresiva, y lente oftálmica progresiva
WO2016190392A1 (fr) * 2015-05-26 2016-12-01 ホヤ レンズ タイランド リミテッド Procédé et dispositif de conception destinés à une lentille à puissance progressive
CN105538085B (zh) * 2015-12-03 2018-06-29 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种基于cam的异形透镜加工方法
EP3563195A1 (fr) 2016-12-30 2019-11-06 Hoya Lens Thailand Ltd. Procédé permettant de concevoir des verres de lunettes, verres et dispositifs permettant de concevoir ces derniers

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997038343A1 (fr) * 1996-04-04 1997-10-16 Sola International Holdings Ltd. Elements lentilles de contact progressives et procedes de fabrication et d'utilisation desdites lentilles
WO1997040415A1 (fr) * 1996-04-24 1997-10-30 Sola International Holdings Ltd. Verre progressif
EP0880046A1 (fr) * 1996-10-14 1998-11-25 Seiko Epson Corporation Procede pour la production de verres a foyer progressif

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3867798A (en) 1973-05-15 1975-02-25 Alan A Masucci Method of producing variable profile bi-focal lens
JP2756670B2 (ja) 1987-11-30 1998-05-25 旭光学工業株式会社 累進多焦点眼鏡レンズ
US5640775A (en) 1990-01-19 1997-06-24 Marshall; Forrest A. Determining and marking apparatus and method for use in optometry and ophthalmology
GB2241911B (en) 1990-03-14 1993-11-17 Norville Optical Co Ltd Ophthalmic lens manufacture
FR2681546B1 (fr) 1991-09-20 1995-12-08 Essilor Int Procede et machine d'usinage a commande numerique multi-axe.
FR2683643B1 (fr) 1991-11-12 1994-01-14 Essilor Internal Cie Gle Optique Lentille ophtalmique multifocale progressive.
FR2683642B1 (fr) 1991-11-12 1994-01-14 Essilor Internal Cie Gle Optique Lentille ophtalmique multifocale progressive.
DE4210008A1 (de) * 1992-03-27 1993-09-30 Zeiss Carl Fa Brillenlinse
US5446508A (en) 1994-02-18 1995-08-29 Bmc Industries, Inc. Progressive power lens
JP3619264B2 (ja) 1994-08-22 2005-02-09 ペンタックス株式会社 累進多焦点レンズ、およびその成形型
JP3196880B2 (ja) 1995-09-22 2001-08-06 ホーヤ株式会社 累進多焦点レンズ
DE19701312A1 (de) 1997-01-16 1998-07-23 Zeiss Carl Fa Brillenglas mit sphärischer Vorderseite und multifokaler Rückseite, sowie Verfahren zu seiner Herstellung

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997038343A1 (fr) * 1996-04-04 1997-10-16 Sola International Holdings Ltd. Elements lentilles de contact progressives et procedes de fabrication et d'utilisation desdites lentilles
WO1997040415A1 (fr) * 1996-04-24 1997-10-30 Sola International Holdings Ltd. Verre progressif
EP0880046A1 (fr) * 1996-10-14 1998-11-25 Seiko Epson Corporation Procede pour la production de verres a foyer progressif

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2811774A1 (fr) * 2000-07-05 2002-01-18 Asahi Optical Co Ltd Procede de fabrication et procede de fourniture de verres de lunettes
US6857742B2 (en) 2000-07-05 2005-02-22 Pentax Corporation Manufacturing method and supplying method of spectacle lenses
FR2811775A1 (fr) * 2000-07-07 2002-01-18 Asahi Optical Co Ltd Procedes de conception et de fabrication de verre de lunettes, et serie de verres de lunettes
US6631988B2 (en) 2000-07-07 2003-10-14 Pentax Corporation Designing and manufacturing methods of spectacle lens, and spectacle lens series

Also Published As

Publication number Publication date
GB2336333B (en) 2002-12-11
GB9908946D0 (en) 1999-06-16
FR2777668B1 (fr) 2005-08-26
DE19917314B4 (de) 2015-05-21
JP3881449B2 (ja) 2007-02-14
DE19917314A1 (de) 1999-10-21
US6193370B1 (en) 2001-02-27
GB2336333A (en) 1999-10-20
JPH11305173A (ja) 1999-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2777668A1 (fr) Procede de fabrication de verres de lunettes progressifs
EP0990939B2 (fr) Lentilles ophtalmiques toriques
EP1834206B1 (fr) Verre ophtalmique progressif et procede de fabrication d'un tel verre
EP2440963B1 (fr) Réalisation d'un verre de lunettes progressif personnalise en fonction d'une perception de flou
CA2708516C (fr) Lentille ophtalmique progressive
EP2534530B1 (fr) Lentille ophtalmique multifocale progressive
EP2419781A1 (fr) Procede de determination d'une lentille ophtalmique
FR2683642A1 (fr) Lentille ophtalmique multifocale progressive.
FR2683643A1 (fr) Lentille ophtalmique multifocale progressive.
FR2545615A1 (fr) Lentille ophtalmique multifocale progressive
CN101893768A (zh) 处方镜片及其制造方法
EP2223181A2 (fr) Lentille progressive de lunettes ophtalmiques ayant une zone supplementaire de vision intermediaire
EP0911671B1 (fr) Lentille ophtalmique multifocale
EP2188666A2 (fr) Réalisation d'un verre ophtalmique destiné à un porteur
FR2842308A1 (fr) Verre de lunettes a plusieurs foyers et procede pour sa production
WO2006108942A1 (fr) Lentille ophtalmique
EP2534529B1 (fr) Lentille ophtalmique multifocale progressive
FR2723790A1 (fr) Verre de lunettes a puissance progressive et moule pour le produire
WO2009115718A2 (fr) Serie de lentilles ophtalmiques progressives
WO2022163151A1 (fr) Dispositif de conception de lentille de lunettes, procédé de conception de lentille de lunettes et programme
EP1882207B1 (fr) Methode d'acquisition de caracteristiques geometriques d'une deuxieme lentille au moyen d'un palpage d'une premiere lentille, les deux lentilles appartenant a un meme job
EP1114351B1 (fr) Procede de montage rapide de lunettes de vue
BE852441Q (fr) Perfectionnements apportes aux series de lentilles ophtalmologiques
BE647235A (fr)

Legal Events

Date Code Title Description
CD Change of name or company name
TP Transmission of property
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 18

CA Change of address

Effective date: 20170609

CD Change of name or company name

Owner name: HOYA LENS THAILAND LTD., TH

Effective date: 20170609

TP Transmission of property

Owner name: HOYA LENS THAILAND LTD., TH

Effective date: 20170609

ST Notification of lapse

Effective date: 20171229