JP2015108852A - フレキシブル遠近両用レンズのオプティマイザ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】前記方法は、遠用部基準点及び/又は近用部基準点の所定の垂直方向位置を示す開始設計を決定する工程と、遠用部基準点及び/又近用部基準点における所要の各々の垂直方向位置を含むように個々の眼鏡レンズ設計を計算する工程とを含み、前記個々の眼鏡レンズ設計を計算する工程は、個々の眼鏡レンズの少なくとも一つの光学的特性の空間分布についてのターゲット値Starget(y)を、マッピングStarget(y)=S’target(y’)及び式1によって表される変換によって計算する工程と、開始設計の対応するターゲット値S’target(y’)を計算する工程と、を含む。ここで、y’は、開始設計のターゲット値の垂直方向座標を表し、yは個々の眼鏡レンズ設計の変換後のターゲット値の垂直方向座標を表す。
【選択図】図3
Description
−遠用部基準点及び/又は近用部基準点の所定の垂直方向位置を示す開始設計を特定する工程と、
−遠用部基準点及び/又は近用部基準点における所要の各々の垂直方向位置を示すように、個々の眼鏡レンズ設計を計算する工程とを含み、個々の眼鏡レンズ設計の計算は、個々の眼鏡レンズの少なくとも一つの光学的特性の空間分布についてのターゲット値Starget(y)を、マッピングStarget(y)=S’target(y’)及び開始設計の対応するターゲット値S’target(y’)の変換Y:
x0(y)=x0(y’)
ここで、y’=y−Δ(y)
x0(y’)は、y値y’についての開始設計における所定の主線のx座標であり、 x0(y)は、y値yについての変換後の主線のx座標である。
α>0の場合には、変換により開始設計が延伸し、
α<0の場合には、変換により開始設計が圧縮する。
f’(y)<0の場合には、変換により開始設計の局所的圧縮が生じる。
yF は、個々の眼鏡レンズ設計の遠用部基準点の垂直方向位置であり、 yFDは、開始設計の遠用部基準点の垂直方向位置であり、
yN は、個々の眼鏡レンズ設計の近用部基準点の垂直方向位置であり、 yNDは、開始設計の近用部基準点の垂直方向位置である。
−個々の眼鏡レンズ設計の遠用部基準点の垂直方向位置yFと、開始設計の遠用部基準点の垂直方向位置yFDとの差yF −yFD 、及び/又は
−個々の眼鏡レンズ設計の近用部基準点の垂直方向位置yN と、開始設計の近用部基準点の垂直方向位置yNDとの差yN −yND に応じて設定される。
lD =yFD−yNDは、開始設計の累進帯長であり、 l=yF −yN は、個々の眼鏡レンズ設計の累進帯長であり、 yF は、個々の眼鏡レンズ設計の遠用部基準点の垂直方向位置であり、
yFDは、開始設計の遠用部基準点の垂直方向位置であり、
yN は、個々の眼鏡レンズ設計の近用部基準点の垂直方向位置であり、
yNDは、開始設計の近用部基準点の垂直方向位置であり、
1+εは、関数f(y)の遠用部漸近線と近用部漸近線との間の距離aが、累進帯長の変化をどの程度越えるのかを決定するファクタであり、好ましくは、ε=0.01である。
ここで、所定の係数aS、bS、mS及び係数cS、dSは、ニュートン反復法によって決定される。
−遠用部基準点及び/又は近用部基準点の所定の垂直方向位置を示す開始設計を特定する工程と、
−遠用部基準点及び/又は近用部基準点の、必要とされる個々の垂直方向位置を示すように、個々の眼鏡レンズ設計を計算する工程とを含み、個々の眼鏡レンズ設計の計算は、 個々の物体距離関数S1(y)を、眼鏡レンズの主線に沿って、マッピングS1(y)=S1’(y’)及び対応する物体距離関数のS1’(y’)の変換Y:
−遠用部基準点及び/又は近用部基準点の必要な垂直方向位置を示す個々の眼鏡レンズ設計を、本発明の好ましい方法による個々の眼鏡レンズ設計を計算するための方法に従って計算する工程と、
−個々の眼鏡レンズ設計に従って眼鏡レンズを計算し、最適化する工程とを含む。
Si,target は、i番目の評価点での少なくとも一つの光学的特性の空間分布についての局所的ターゲット値であり;
Si は、i番目の評価点での実際の局所的光学的特性であり;
gi,S 局所的重み付け(weighting) である。
ΔRi,target は、i番目の評価点での局所的屈折異常のターゲット値であり;
ΔRi は、i番目の評価点での実際の局所的屈折異常の値であり;
Asti,target は、i番目の評価点での局所的非点収差偏移即ち局所的非点収差異常のターゲット値であり;
Asti は、i番目の評価点での実際の局所的非点収差偏差であり;
gi,ΔR は、i番目の評価点での屈折異常の局所的重み付けであり;
gi,Ast は、i番目の評価点での非点収差偏差の局所的重み付けである。
−計算及び最適化が行われた眼鏡レンズの表面データを提供する工程と、
−眼鏡レンズの提供された表面データに従って眼鏡レンズを製造する工程とを含む。
−本発明の好ましい方法による個々の眼鏡レンズ設計を計算するための方法を実施するように適合された設計計算手段と、
−個々の眼鏡レンズ設計に従って眼鏡レンズの計算及び最適化を行うように適合された最適化−計算手段とを含む。
−遠用部基準点及び/又は近用部基準点の(個々の)所定の垂直方向位置を示す開始設計を特定するための開始設計特定手段と、
−個々の眼鏡レンズ設計を、遠用部基準点及び/又は近用部基準点における所要の各々の垂直方向位置を持つように計算するための計算又は最適化手段とを含む。この計算又は最適化手段では、個々の眼鏡レンズ設計の計算は、個々の眼鏡レンズの少なくとも一つの光学的特性の空間分布についてのターゲット値S(y)を、マッピングStarget(y)=S’target(y’)及び開始設計の対応するターゲット値S’target(y’)の変換Y:
当該方法は、
−遠用部基準点及び/又は近用部基準点における所要の垂直方向位置を示す個々の眼鏡レンズ設計を、個々の眼鏡レンズ設計を計算するための本発明の好ましい方法に従って計算する工程と、
−個々の眼鏡レンズ設計に従って眼鏡レンズを計算し、又は最適化する工程とを含む。
−差yF −yFDおよびyN −yND は任意である。従って、任意の垂直方向位置を考慮でき;
−現存の最適化値及び現存の設計を、可変のY変換によって任意に延伸でき且つ圧縮でき、及びかくして個々の着用状況に適合でき;
−異なる設計(例えば累進帯長が異なる、異なる開始設計)のターゲット値を介在させる必要がなく;
−現存の開始設計即ち基本的設計から、様々な(長い又は短い)累進多焦点ゾーン及び累進帯長の変形例を手早く且つ効率的に生成でき;
−物体距離表面が自動的に適合される場合には、ターゲット屈折力コースの自動適合を行うことができる。
f(−d−y)−f(−d)=−(f(−d+y)−f(−d))
b =小さいyについての値(近用部漸近線)
b+a=大きいyについての値(遠用部漸近線)である。
yF 個々の眼鏡レンズの遠用部設計点
yN 個々の眼鏡レンズの近用部設計点
yFD 開始設計の遠用部基準点
yND 開始設計の近用部基準点
lD =yFD−yND 開始設計の累進帯長
l=yF −yN 個々の眼鏡レンズの累進帯長
S1 物体距離の逆数
S'1像側頂点長さの逆数。通常は0又は−Akk(y)となっている(眼に適合する)
度数(sph)=0.0D
乱視度数(cyl)=0.0D
軸線(A)=0°
プリズム(Pr)=0cm/m
プリズムベース=0°
加入度数(add)=2.0D
瞳孔間距離(PD):30mm乃至80mm
角膜頂点間距離(CVD):3mm乃至50mm
前方傾斜(FI):−10°乃至+20°
顔が形成する角度(FFA):−10°乃至+35°
−「屈折データ」区分(区分122)であって、度数「sph」、乱視度数「cyl」、軸線、プリズム、ベース等の個々の屈折データを入力するための入力場を含む「屈折データ」区分と、
−「個々のパラメータ」区分(区分124)であって、眼鏡着用者の目及び/又は着用者の個々の位置に関する個々のパラメータ(瞳孔間距離(PD)、角膜頂点間距離(CVD)、前方傾斜(FI)、顔が形成する角度(FFA))を入力するための入力場を含む「個々のパラメータ」区分と、
−「フレーム及びセントレーションデータ」区分(区分126)であって、フレーム及びセントレーションデータ(フィッティング高さ、レンズの水平方向大きさ、レンズの垂直方向大きさ、レンズ間距離「AZG」)を入力するための入力場を含む「フレーム及びセントレーションデータ」区分と、
を備えている。任意ではあるが、ボックス寸法に適合した眼鏡のセントレーションを表示するためのディスプレー区分(区分127)をさらに備えていてもよい。
−屈折力の決定における個々の近方距離(屈折距離(近方))、
−主視認距離(近方)、及び
−個々の加入度数(addition power)
を入力するための対応する入力場がある。
注文された加入度数(屈折力)=2.00D、主視認距離(近方)=30cm、屈折距離(近方)=40cmとなっている。2.00Dの注文された加入度数は、30cmとして最適化され、加入度数が適合される。インセットに加え、斜め入射の場合の非点収差が所望の主視認距離について補正される。
IZ は、個々の加入度数(D)であり、
Add は、加入度数(D)であり、
RDN は、屈折距離(近方)の量(m)であり、
MVDNは、主視認距離(近方)の量である。
(入手可能)
加入度数屈折(addition refraction)=1.75D
屈折距離(近方)=40cm
主視認距離(近方)=30cm
IZ=1.75D−2.50D+3.33D=2.58D
(入手不可能)
加入度数屈折(addition refraction)=2.00D
屈折距離(近方)=40cm
主視認距離(近方)=20cm
IZ=2.00D−2.50D+5.00D=4.50D
F1L,R は、左(L)右(R)の眼鏡レンズの「セントレーション点−フレーム上縁」の垂直方向距離を示し、
F2L,R は、左(L)右(R)の眼鏡レンズの「下部セントレーション点−フレーム下縁」の垂直方向距離を示す。
眼鏡着用者は、広い中間ゾーンが非常に重要であると考え、ロッキングモーションがほとんどない比較的「静かな眼鏡レンズ」を持つことを望む。これは、仕事と関連した理由により、一日の大半で中間ゾーン(中間距離)を使用するためである。眼鏡着用者が現在着用している眼鏡着に関し、眼鏡着用者は、累進帯長が18mmの累進多焦点レンズを着用している。
眼鏡着用者エディターは、近用部ゾーンが非常に重要であると考え、視野を現在の眼鏡レンズにおけるよりも低くすることを望む。これは、仕事と関連した理由により、一日の大半を近用部ゾーンで仕事を行うためである。現在の眼鏡に関し、累進帯長が18mmの累進多焦点レンズを着用している。この眼鏡着用者に関し、選択されたフレーム及び対応するセントレーションについて、プログラムは、遠用部基準点をセントレーション点即ちフィッティング点の上方1.5cmに設定することを提案する。任意であるが、近用部基準点は、セントレーション点即ちフィッティング点の下方−15.5mmとなっている。かくして、エディターは、広い近用部ゾーン及びリラックスした状態の頭部の姿勢と、広い中間ゾーンとを良好に折衷する。
眼鏡着用者は、広い遠方ゾーンが非常に重要であると考える。これは、仕事と関連した理由により、一日の大半で遠方ゾーンを使用するためである。眼鏡着用者が現在着用している眼鏡の累進多焦点レンズの累進帯長は18mmである。この眼鏡着用者に対し、選択されたフレーム及び対応するセントレーションについて、プログラムは、遠用部基準点をセントレーション点即ちフィッティング点の下方−2.5mmのところに設定することを自動的に計算し提案する。任意であるが、近用部基準点は、セントレーション点即ちフィッティング点の下方−18.4mmのところにある。この累進多焦点レンズに関し、眼鏡着用者は、大きな遠方ゾーンを有するとともに、ほとんどロッキングモーションがなく、かつ及び良好に使用できる中間ゾーン及び近方ゾーンという良好な折衷を有している。
眼鏡着用者が眼鏡を使用することを必要とする活動及び視力についての質問に関し、例えば以下のプロフィールが得られる。
・いつも車を運転し、テレビを見ている;
・楽器を演奏し、オーケストラのリハーサルに週二回参加する;
・日刊新聞を夕方に読むことを好む;
・例えばジョギングやクラブでのハンドボール等のスポーツを週一回行う。
眼鏡着用者が眼鏡を使用することを必要とする活動及び視力についての質問に関し、例えば以下のプロフィールが得られる。
・顧客は、遠方視力に乱れがないことが特に重要であると考える。これは、仕事と関連した理由により、一日の大半を車の中で過ごすためである;
・ダッシュボードを明瞭に見る上では、中間距離視力のみを必要とする;
・近方視力は、契約の完了等の短い書き仕事にのみ必要とされる;
・休暇時には、テニスやスカッシュを行うことを好み、眼鏡レンズのロッキングモーションがほとんどないということが特に重要である。
眼鏡着用者が眼鏡を使用することを必要とする活動及び視力についての質問に関し、例えば以下のプロフィールが得られる。
・自動車を運転するときに通常は眼鏡を外しているため、遠方視力が従属的役割を果たす;
・中間距離視力が特に重要である;
・眼鏡着用者は、例えば絵画のスケッチにおける曲線の場合、慣れない歪に対して非常に敏感である;
・仕事の後、探偵小説を読むことを好む;
・ストレスが大きい仕事のため、スポーツ等の活動を行う時間がない。
眼鏡着用者が眼鏡を使用することを必要とする活動及び視力についての質問に関し、例えば以下のプロフィールが得られる。
・遠方視力活動について眼鏡をほとんど使用せず、従って、遠方視力は従属的役割を果たす;
・仕事を行う上で、文献を読むことが特に重要である;
・近方視力の仕事について、快適な下転が重要であると考えている;
・仕事場で比較的同じ姿勢をとるため、ロッキングモーションは従属的役割を果たす;
・時折行うコンピュータ仕事に中間距離視力が必要である。
−光線を用いた計算(光線追跡)(ray tracing)、及び
−波面を用いた計算(波面追跡)(wave tracing)。
−顧客の屈折シリンダーが高ければ高い程、及び/又は
−水平方向移動及び垂直方向移動からの視線のずれが強ければ強い程、及び/又は
−視線のずれが強ければ強い程、又は大きければ大きい程、
益々重要となる。
1)選択されたフレームに対応する最小直径を決定する。これは、横方向のセントレーションに関わらず、セントレーションカードの外接円の最小直径に対応する。この値は、例えば50/60の直径オーダー(diameter order)の第1値と対応する。
2)フィッティングプロセスで決定された視認点を、セントレーションカードのセントレーションクロスと一致するようにセントレーションカードに位置決めする。
3)最大必要直径を読み取る。多くの場合に行われる鼻方向での寄せ(decentration)において(これは、瞳孔間距離PDがフレームの中央距離よりも小さい)、これは、フレームのこめかみ側を取り囲む直径円である。この値は、例えば50/60の直径オーダーの第2値と対応する。好ましくは、使用可能な直径と最小直径との間の差は10mmよりも大きくない。
4)直径が鼻方向で及びこめかみ側で同じである場合には、注文のセントリックバージョンが推奨される。
∞ 機能的エングレービング
25 加入度数
65 ベース曲線
60 屈折率
−4 セントレーション点即ちフィッティング点からの遠用部基準点の個々の垂直方向距離
18 セントレーション点即ちフィッティング点からの近用部基準点の個々の垂直方向距離。
−レンズの種類、材料、色、コーティング、直径
−注文値:度数、乱視度数、軸線、プリズム(結果的に得られる)、ベース(結果的に得られる)、加入度数;
−凹状頂点計測位置での距離及び加入度数のための計測点における焦点距離計についてのターゲット計測値。プリズム基準点の計測可能なプリズム(DPR及び注文されたプリズムからなる)が含まれる。;
−プリズマチック屈折データ:屈折の種類についての情報:PDセントレーション(PMZ)又は方程式ケース(FF)及び必要なセントレーション補正の大きさ及び方向;
−レンズパケットの後側に記載された、一般的な注文データ、追加の情報及び委任事項(commission);
−個々のパラメータについての情報:単眼PD、CVD、FI、FFA;
−設計点についての情報:セントレーション点即ちフィッティング点に対する遠用部基準点及び近用部基準点の位置;
−レンズのベース曲線、寄せ、及びインセット;レンズ形状及びセントレーションデータが周知である場合には、フィッティングのために補正されたPD(COR PD)。
度数、乱視度数、及び軸線についての計測されたターゲット値が、遠用部基準点においてチェックされる。この遠用部基準点は、好ましくはセントレーション点の前後+4mm乃至−4mmの範囲内に個々に様々な方法で配置される。遠用部基準点の正確な位置は、ベース曲線の下の加入度数エングレービング及び屈折率エングレービングから得られる。遠用部屈折力の計測が図26aに図示されている。
プリズム基準点において、厚さ減少プリズム(thickness reduction prism)(ベース位置が常に270°)及び補正プリズムの組み合わせ屈折力が計測される。プリズム屈折力の計測が図26bに図示されている。
近用部基準点は、様々な方法で、セントレーション点の下方−13mm乃至20mmの範囲内に個々に配置される。近用部基準点の正確な位置が、ベース曲線の下の加入度数エングレービング及び屈折率エングレービングから得られる。近方屈折力の計測が図26cに図示されている。
加入度数の計測されたターゲット値は、遠用部基準点及び近用部基準点間の平均屈折力(度数等価(spherical equivalent))の差に対応する。しかしながら、多くの場合において、注文された加入度数とエングレービングされた加入度数との一致をチェックするほうがより容易であり、また一般的にこれで十分である。
−全ての屈折データ(屈折力最適化)、フレーム及びセントレーションデータ、並びにPD、CVD、FI、及びFFAを考慮することによって、視覚的欠陥が最適に補正される。
−最適化において全ての個々のパラメータ及び屈折データが考慮されるため、視認ゾーンは常に、最適の大きさを有するとともに、理想的に重なる。
−最適化
−着用位置において、
−全ての屈折データについて、
−コマや球面収差等の高次の収差を考慮した波面最適化
−リスティングの規則の考慮
−自由形態の技術を用いる
−最高の自発的適合性
−100%の収束とは別に、ピンポイントの正確なインセットを注文できる(例えば、隻眼の人)
−不同視の場合にも左右の理想的視認ゾーンが得られる
−遠方視力について、屈折データを0.12D刻みで注文できる
−プリズム/MDMを注文できる
−完全美観。
x0(y)=x0(y’)
ここで、y’=y−Δy(y)
x0(y’)は、y値y’についての開始設計における所定の主線のx座標であり、 x0(y)は、y値yについての変換後の主線のx座標である。
Claims (32)
- 遠用部基準点及び近用部基準点の各々の垂直方向位置を可変に調節できる累進多焦点眼鏡レンズのための個々の眼鏡レンズ設計をコンピュータを用いて計算するための方法において、
前記遠用部基準点及び/又は近用部基準点の所定の垂直方向位置を示す開始設計を特定する工程と、
前記遠用部基準点及び/又は近用部基準点における所要の各々の垂直方向位置を示すように、前記個々の眼鏡レンズ設計を計算する工程とを含み、
前記個々の眼鏡レンズ設計の計算は、
前記個々の眼鏡レンズの少なくとも一つの光学的特性の空間分布についてのターゲット値Starget(y)を、マッピングStarget(y)=S’target(y’)及び前記開始設計の対応するターゲット値S’target(y’)の変換Y:
ここで、y’は、前記開始設計の前記ターゲット値に対応する垂直方向座標であり、yは前記個々の眼鏡レンズ設計の変換後のターゲット値に対応する垂直方向座標であり、かつ、前記マッピングにより、垂直方向座標yでの前記個々の眼鏡レンズ設計の変換後のターゲット値が、垂直方向座標y’での前記開始設計の前記ターゲット値から得られる、方法。 - 請求項1に記載の方法において、
前記変換Y:Δy(y)=y0 (y0 は定数)について、真である、方法。 - 請求項1に記載の方法において、
前記変換Y:Δy(y)=αy+y0 (αは定数、y0 は定数)について、真であり、 α>0の場合には、前記変換により累進帯長が延伸され、
α<0の場合には、前記変換により累進帯長が圧縮される、方法。 - 請求項1に記載の方法において、
前記変換Y:Δy(y)=f(y)+y0 (y0 は定数)について、真であり、 f’(y)>0の場合には、前記変換により累進帯長が局所的に延伸され、
f’(y)<0の場合には、前記変換により累進帯長が局所的に圧縮される、方法。 - 請求項4に記載の方法において、
前記関数f(y)は単調関数である、方法。 - 請求項4又は5に記載の方法において、
累進多焦点眼鏡レンズは、近用部ゾーン、遠用部ゾーンおよび累進多焦点ゾーンを含み、
|f’(y)|は、前記累進多焦点ゾーンにおける値が前記近用部ゾーン又は前記遠用部ゾーンにおける値よりも高いことを仮定している、方法。 - 請求項4、5、又は6に記載の方法において、
前記変換Yは、前記個々の眼鏡レンズ設計における前記遠用部基準点及び近用部基準点の前記垂直方向位置の差、及び前記開始設計における前記遠用部基準点及び近用部基準点の前記垂直方向位置の差に依存している、方法。 - 請求項8乃至13のうちのいずれか一項に記載の方法において、
前記関数f(y)の変換係数は、所与の開始値から開始して反復法によって決定される、方法。 - 請求項8乃至14のうちのいずれか一項に記載の方法において、
前記関数f(y)の変換係数は、
前記個々の眼鏡レンズ設計の前記遠用部基準点の前記垂直方向位置yF と、前記開始設計の前記遠用部基準点の前記垂直方向位置yFDとの差yF −yFD 、及び/又は
前記個々の眼鏡レンズ設計の前記近用部基準点の前記垂直方向位置yN と、前記開始設計の前記近用部基準点の前記垂直方向位置yNDとの差yN −yND に依存して定められる、方法。 - 請求項8乃至15のうちのいずれか一項に記載の方法において、
前記変換係数a及びbは、ニュートン反復法によって、
y0 =yF −yFDのとき、
yFD=yF−Δy(yF)及びyND=yN−Δy(yN)
の状態が満たされるように数値で決定され、
ここで、
yF は、前記個々の眼鏡レンズ設計の前記遠用部基準点の前記垂直方向位置であり、 yFDは、前記開始設計の前記遠用部基準点の前記垂直方向位置であり、 yN は、前記個々の眼鏡レンズ設計の前記近用部基準点の前記垂直方向位置であり、 yNDは、前記開始設計の前記近用部基準点の前記垂直方向位置である、方法。 - 請求項8に記載の方法において、
変換係数a、b、c、d、mについて、
ここで、
lD =yFD−yNDは、開始設計の累進帯長であり、 l=yF −yN は、前記個々の眼鏡レンズ設計の累進帯長であり、 yF は、前記個々の眼鏡レンズ設計の前記遠用部基準点の前記垂直方向位置であり、 yFDは、前記開始設計の前記遠用部基準点の前記垂直方向位置であり、 yN は、前記個々の眼鏡レンズ設計の前記近用部基準点の前記垂直方向位置であり、 yNDは、前記開始設計の前記近用部基準点の前記垂直方向位置であり、 1+εは、関数f(y)の遠用部漸近線と近用部漸近線との間の距離aが、前記累進帯長の変化をどの程度越えるのかを決定するファクタである、方法。 - 請求項1乃至17のうちのいずれか一項に記載の方法において、
前記眼鏡レンズの少なくとも一つの光学的特性が、非点収差又は非点収差偏差である、方法。 - 請求項1乃至18のうちのいずれか一項に記載の方法において、
前記個々の眼鏡レンズ設計は、更に、前記眼鏡レンズの主線に沿った個々の物体距離関数を含み、
前記開始設計は、更に、前記眼鏡レンズの主線に沿った開始物体距離関数を含み、
前記主線は、遠用部基準点および近用部基準点を通る線であり、
個々の物体距離関数は、前記開始物体距離関数の第2変換Y2 によって得られる、方法。 - 請求項19に記載の方法において、
前記第2変換Y2 の変換係数は、前記個々の眼鏡レンズ設計の前記遠用部基準点及び/又は近用部基準点における前記眼鏡レンズの屈折力が、前記開始設計の前記遠用部基準点及び/又は近用部基準点における前記眼鏡レンズの屈折力と一致するように、ニュートン反復法によって決定される、方法。 - 請求項19に記載の方法において、
前記変換Y及び前記第2変換Y2 は同じである、方法。 - 請求項1乃至22のうちのいずれか一項に記載の方法において、
前記個々の眼鏡レンズ設計は、前記眼鏡レンズの複数の光学的特性の対応する空間分布についての個々のターゲット値を含み、
全ての個々のターゲット値は、前記開始設計の対応するターゲット値の変換Yによって計算される、方法。 - 請求項1乃至23のうちのいずれか一項に記載の方法において、
前記個々の眼鏡レンズ設計の前記ターゲット値は、スケールファクタl/lD を掛けられ、
ここで、lは、前記個々の眼鏡レンズ設計の前記累進帯長であり、lD は、前記開始設計の前記累進帯長である、方法。 - 遠用部基準点及び/又は近用部基準点の垂直方向位置を可変に調節できる個々の累進多焦点眼鏡レンズを製造するための方法において、
前記遠用部基準点及び/又は近用部基準点における所要の垂直方向位置を示す個々の眼鏡レンズ設計を、請求項1乃至27のうちのいずれか一項に記載の個々の眼鏡レンズ設計を計算するための方法に従って計算する工程と、
前記個々の眼鏡レンズ設計に従って前記眼鏡レンズを計算し、最適化する工程とを含む、方法。 - 遠用部基準点及び/又は近用部基準点の垂直方向位置を可変に調節できる個々の累進多焦点眼鏡レンズを製造するための装置において、
請求項1乃至27のうちのいずれか一項に記載の個々の眼鏡レンズ設計を計算するための方法を実施するよう適合された設計計算手段と、
個々の眼鏡レンズ設計に従って前記眼鏡レンズの計算及び最適化を行うよう適合された最適化−計算手段とを含む、装置。 - コンピュータにローディングし、実行するとき、眼鏡レンズの計算及び最適化を行うための方法を実施するよう適合されたコンピュータプログラム製品において、前記方法は、 前記遠用部基準点及び/又は近用部基準点における所要の垂直方向位置を示す個々の眼鏡レンズ設計を、請求項1乃至27のうちのいずれか一項に記載の個々の眼鏡レンズ設計を計算するための方法に従って計算する工程と、
前記個々の眼鏡レンズ設計に従って眼鏡レンズを計算し、又は最適化する工程とを含む、コンピュータプログラム製品。 - コンピュータにローディングし、実行するとき、眼鏡レンズの計算及び最適化を行うための方法を実施するよう適合されたコンピュータプログラムを記憶する記憶媒体において、前記方法は、
前記遠用部基準点/又は及び近用部基準点における所要の垂直方向位置を示す個々の眼鏡レンズ設計を、請求項1乃至27のうちのいずれか一項に記載の個々の眼鏡レンズ設計を計算するための方法に従って計算する工程と、
前記個々の眼鏡レンズ設計に従って眼鏡レンズを計算し、又は最適化する工程とを含む、記憶媒体。 - 請求項28の製造方法に従って製造した眼鏡レンズを使用する方法において、 眼鏡着用者の視力の欠陥を補正するため、特定の眼鏡着用者の眼の前方での前記眼鏡レンズの所定の平均的又は個々の着用位置において眼鏡レンズを使用する方法。
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