JP2018530787A - 眼科用レンズの3次元性能を判定する方法と、これに関連する眼科用レンズの計算方法 - Google Patents
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Abstract
Description
i.少なくとも1つの局所光学的評価基準を提供するステップと、
ii.ステップiの局所光学的評価基準の各局所光学的評価基準について、近接度の関数としての前記局所光学的評価基準の閾値を付与する閾値関数を提供するステップと、
iii.ステップiの局所光学的評価基準の各局所光学的評価基準について、前記局所光学的評価基準と、前記局所光学的評価基準について提供されたステップiiの閾値との間の条件を提供するステップと、
iv.ステップiの局所光学的評価基準とステップiiの閾値との間のステップiiiの条件が満たされるドメインを計算するステップと、
v.ステップivで計算されたドメインに従って眼科用累進付加レンズの3次元性能を判定するステップと、
を含む。
・ 近接度は物体近接度ProxOであり、他の実施形態によれば、近接度は像近接度ProxIである。
・ ステップiの局所光学的評価基準は、平均屈折力誤差、残留度数誤差、結果として得られる非点収差、視力低下、相対視力、プリズムによる光のフレ、眼球偏位、局所倍率、高次収差(HOA)、これらの評価基準の変形及び/又は組合せからなる群の中から選択され、ある実施形態によれば、ステップiの局所光学的評価基準は視力低下である。
・ ステップiの局所光学的評価基準とステップiiの閾値との間の条件は、前記局所光学的評価基準と前記閾値とが等しくないことである。
・ 眼科用レンズの3次元性能を判定するステップvは、ステップivのドメインの内部体積を計算することである。
・ ステップivの計算は装用者の両眼視で行われ、他の実施形態によれば、ステップivの計算は装用者の単眼視で行われる。
・ 方法は、データを計算して、端末に表示し、ステップvの3次元性能のグラフ表現を提供する別のステップを含む。
・ ステップiiの閾値関数は、固視点位置、視線方向、視覚的作業、照明状態、年齢、性別、被験者の視力からなるパラメータ群の中から選択される1つ又は複数のパラメータの関数である。
・ 眼鏡レンズは眼科用累進付加レンズである。
・ 3次元性能標的は3次元性能と等しい。
・ 眼科用レンズの計算方法は、複数の標的を取り入れる最適化ステップを含み、前記標的は少なくとも装用者の処方と3次元性能標的を含む。
・ ステップiの局所光学的評価基準は装用者の視力低下であり、複数の視線方向と複数の近接度について平均屈折力PPO、結果的として得られる非点収差モジュールASRを計算することにより、視力低下モデルにより前記視力低下が計算される。
・ MERは経線である。
・ NVGDは近方視視線方向である。
・ FVGDは遠方視視線方向である。
・ FCGDはフィッティングポイント視線方向である。
以下の定義は、本発明の枠組内で使用される用語を定義するために提供される。
ProxO=1/MJ
これによって、頂点球のすべての点に関して、薄レンズ近似内の物体近接度を計算でき、これはエルゴラマの決定に使用される。実際のレンズの場合、物体近接度は、対応する光線上の、物体点とレンズ前面との間の距離の逆数と考えることができる。
PPO=ProxO+ProxI
光学度数は屈折力とも呼ばれる。
PE_P(α,β,ProxO)=PPO(α,β,ProxO)−PPO(FV)−ProxO
式中、PPO(FV)は、無限遠にある物体に関する、遠方視視線方向に対応するレンズの平均屈折力である。
ACU_P(α,β,ProxO)=−log(AC%_P(α,β,ProxO)/100)
式中、「log」は底10の対数である。
ある処方及びある装用条件を有するある装用者のための、ある輪郭により画定される眼科用累進付加レンズの3次元性能を判定するための、コンピュータ手段により実行される方法の実施形態に関する第一の実施例を挙げるが、この方法は、
i.1つの局所光学的評価基準を提供するステップと、
ii.ステップiの局所光学的評価基準について、前記局所光学的評価基準の複数の閾値を与える閾値関数を提供するステップと、
iii.ステップiの局所光学的評価基準について、前記局所光学的評価基準と、前記局所光学的評価基準について提供されたステップiiの閾値との間の条件を提供するステップと、
iv.ステップiの局所光学的評価基準とステップiiの閾値との間のステップiiiの条件が満たされるドメインを計算するステップと、
v.ステップivで計算されたドメインに従って眼科用累進付加レンズの3次元性能を判定するステップと、
を含む。
・ ステップiの局所光学的評価基準は視力低下である。
・ ステップiの局所光学的評価基準とステップiiの閾値との間の条件は、視力低下と閾値とが等しくないことである。
・ 眼科用累進付加レンズの3次元性能を判定するステップvは、ステップivのドメインの内部体積を計算することである。
・ ステップivの計算は、装用者の単眼視で行われる。
・ ステップiiの閾値関数は、被検者の視力の関数である。
・ 前記方法は、データを計算し、端末に表示して、ステップvの3次元性能のグラフ表現を提供する別のステップを含んでいてもよい。
・ 視線方向(α,β)及び近接度ProxOに関する平均屈折力であるPPO(α,β,ProxO)
・ ある視線方向(α,β)及び近接度ProxOに関する残留非点収差であるASR(α,β,ProxO)
・ ある近接度ProxOにおけるある視線方向(α,β)に関する平均屈折力エラーであり、次式、PE_P(α,β,ProxO)=PPO(α,β,ProxO)−PPO(FV)−ProxOにより判定される平均屈折力エラーであるPE_P(α,β,ProxO)
・ 装用者の客観的調節力であり、図4のモデルによる、曲線40で示されるようなその処方加入度数ADDpの関数の結果として判定されるOA_P(ADDp)。客観的調節力OA_P(ADDp)は、装用者の調節能力を表し、前記能力は装用者の年齢及び/又は装用者の処方加入度数の関数である(装用者の年齢と装用者の処方加入度数は創刊していると考えることのできる2つの特徴であり、装用者の処方加入度数は装用者の年齢に応じて増大)。この例において、客観的調節力は次式により計算される:
・ ADDp≦2Dの場合、OA_P(ADDp)=min(3,a0−a1.ADDp+a2.ADDp 2)
・ ADDp>2Dの場合、OA_P(ADDp)=0
・ ただし、a0=3.9D;a1=3.8;a2=0.9D−1
・ ある近接度ProxOにおける視線方向(α,β)に関する残留度数エラーであり、次式により判定されるRPE_P(α,β,ProxO):
〇 PE_P(α,β,ProxO)<0の場合、RPE_P(α,β,ProxO)=max((−PE_P(α,β,ProxO)−OA_P(ADDp)),0)
〇 PE_P(α,β,ProxO)≧0の場合、RPE_P(α,β,ProxO)=PE_P(α,β,ProxO)
〇 前記残留度数エラーは、装用者の調節能力を考慮するように定義され、実際には、PE_P(α,β,ProxO)<0の場合、装用者は残留度数エラーを補償するように調節できるが、その主観的調節力に限定され、PE_P(α,β,ProxO)≧0の場合、装用者は残留度数エラーを補償するように調節できない。
・ ある近接度ProxOにおけるある視線方向(α,β)に関する残留非点収差エラーであり、装用者がレンズの残留非点収差を補償できないために同じ視線方向(α,β)のすべての近接度についてASR(α,β,ProxO)と等しいRAE_P(α,β,ProxO)
・ ある近接度ProxOにおけるある視線方向(α,β)に関する相対視力であり、次式により判定されるAC%_P(α,β,ProxO):
AC%_P(α,β,ProxO)=100−63×RPE_P(α,β,ProxO)−44.3×RAE_P(α,β,ProxO)+7.2×RPE_P(α,β,ProxO)2+19.5×RPE_P(α,β,ProxO).RAE_P(α,β,ProxO)+RAE_P(α,β,ProxO)2
・ ある近接度ProxOにおけるある視線方向(α,β)に関する視力低下であり、装用者の最大視力が10/10等しいと考えたとき、次式、ACU_P(α,β,ProxO)=−log(AC%_P(α,β,ProxO)/100)により判定されるACU_P(α,β,ProxO)=−Log(AC%_P/100)であり、ACU_P(α,β,ProxO)はlogMARで表現される。
− xは−2000mm〜+2000mmの間にある。
− yは−2000mm〜+2000mmの間にある。
− zは−5000mm〜−200mmの間にある。
− αは−30°〜+50°の間である。
− βは−40°〜+40°の間である。
・ R1は、角度座標(α+dα/2,β+dβ/2)を有する。
・ R2は、角度座標(α+dα/2,β+dβ/2)を有する。
・ R3は、角度座標(α+dα/2,β+dβ/2)を有する。
・ R4は、角度座標(α+dα/2,β+dβ/2)を有する。
・ M1’(x1’,y1’,z1’)とM1’’(x1’’,y1’’,z1’’)
・ M2’(x2’,y2’,z2’)とM2’’(x2’’,y2’’,z2’’)
・ M3’(x3’,y3’,z3’)とM3’’(x3’’,y3’’,z3’’)
・ M4’(x4’,y4’,z4’)とM4’’(x4’’,y4’’,z4’’)
が判定され、既知の幾何学的計算手段により、それに対応する体積が計算される。
− 処方球面度数SPHp=0ディオプトリ
− 処方乱視度数CYLp=0ディオプトリ
− 処方軸度AXISp=0°
− 処方加入度数ADDp=2ディオプトリ
・ 前傾角は−8°である。
・ そり角は0°である。
・ CROとレンズとの間の距離は25.5mmである。
− xは−500mm〜+500mmの間である。
− yは−500mm〜0mmの間である。
− zは700mm〜−400の間である。
・ 調査された総体積は159.7dm3(立方デシメートル)と等しい。
・ 輪郭に従って視線方向が通過できる体積として定義される有効体積は159.3dm3と等しい。
・ 視力低下ACU_P(α,β,ProxO)が各対応する近接度について図5の閾値関数の閾値と等しいかそれ未満である体積であり、前記眼科用累進付加レンズの3次元性能に対応する体積は、8.6dm3と等しい。
ある処方及びある装用条件を持つ装用者のための、ある輪郭により画定される眼科用累進付加レンズを計算するための本発明の方法の別の実施形態に関する第二の実施例を挙げるが、前記方法は、第一の実施例の方法により判定された3次元性能の関数として定義される3次元性能標的を提供し、前記3次元性能標的を使ってその装用者のための眼科用累進付加レンズを計算するステップを含む。
・ 3次元性能標的は3次元性能と等しい。
・ 眼科用累進付加レンズの計算方法は、複数の標的を取り入れる最適化ステップを含み、前記標的は少なくとも、装用者の処方と3次元性能標的を含む。
・ ステップiの局所光学的評価基準は装用者の視力低下であり、複数の視線方向と複数の近接度に関する平均屈折力PPO、結果として得られる非点収差モジュールASRを計算することによって、視力低下モデルにより視力低下が計算される。
− 処方球面度数SPHp=0ディオプトリ
− 処方乱視度数CYLp=0ディオプトリ
− 処方軸度AXISp=0°
− 処方加入度数ADDp=2ディオプトリ
を満たし、3次元性能(実施例1の枠組内ですでに定義したもの)が標的として使用される新しい眼科用累進付加レンズを計算することを考えた。
・ 図12及び13は改善された眼科用累進付加レンズの光学特性(それぞれ(α,β)ドメインにわたるPPO及びASR)に関し、前記図面は、各レンズの結果のグラフ表現が同じであることから、最適化ステップのための開始レンズの光学特性を示している図7及び8とそれぞれ比較できる。
・ 図14〜16はそれぞれ、改善された眼科用累進付加レンズに関する総体積、有効体積、及び3次元性能の体積を示し、前記図面は、各レンズの結果のグラフ表現が同じであることから、最適化ステップのための開始レンズの総体積、有効体積、及び3次元性能の体積を示している図9〜11とそれぞれ比較できる。
・ 調査された総体積は159.7dm3(立方デシメートル)と等ししい。
・ 輪郭に従って視線方向が通過できる体積として定義される有効体積は159.4dm3と等しい。
・ 視力低下ACU_P(α,β,ProxO)が各対応する近接度に関する図5の閾値関数の閾値と等しいか、それ未満であり、前記眼科用累進付加レンズの3次元性能に対応する体積は、12.8dm3と等しい。
32 遠方視(遠見)領域
34 中間領域
36 近方視領域
38 経線
Claims (16)
- ある処方及びある装用条件を有するある装用者のための、ある輪郭により画定される眼科用レンズの3次元性能を判定するための、コンピュータ手段により実行される方法において、前記3次元性能は複数の近接度における複数の視線方向(α,β)について判定され、
i.少なくとも1つの局所光学的評価基準を提供するステップと、
ii.ステップiの前記局所光学的評価基準の各局所光学的評価基準について、前記近接度の関数としての前記局所光学的評価基準の閾値を付与する閾値関数を提供するステップと、
iii.ステップiの前記局所光学的評価基準の各局所光学的評価基準について、前記局所光学的評価基準と、前記局所光学的評価基準について提供されたステップiiの前記閾値との間の条件を提供するステップと、
iv.ステップiの前記局所光学的評価基準とステップiiの前記閾値との間のステップiiiの前記条件が満たされるドメインを計算するステップと、
v.ステップivで計算された前記ドメインに従って前記眼科用レンズの前記3次元性能を判定するステップと、
を含む方法。 - ステップiの前記局所光学的評価基準(複数の場合もある)は、平均屈折力誤差、残留度数誤差、結果として得られる非点収差、視力低下、相対視力、プリズムによる光のフレ、眼球偏位、局所倍率、高次収差(HOA)、これらの評価基準の変形及び/又は組合せからなる群の中から選択される、請求項1に記載の方法。
- ステップiの局所光学的評価基準とステップiiの閾値との間の前記条件は、前記局所光学的評価基準と前記閾値とが等しくないことである、請求項1〜2の何れかに記載の方法。
- 前記眼科用レンズの前記3次元性能を判定する前記ステップvは、ステップivの前記ドメインの内部体積を計算することである、請求項1〜3の何れかに記載の方法。
- ステップivの前記計算は前記装用者の両眼視で行われる、請求項1〜4の何れかに記載の方法。
- 前記方法は、データを計算して、端末に表示し、ステップvの前記3次元性能のグラフ表現を提供するさらなるステップを含む、請求項1〜5の何れかに記載の方法。
- ステップiiの閾値関数は、固視点位置、視線方向、視覚的作業、照明状態、年齢、性別、被験者の視力からなるパラメータ群の中から選択される1つ又は複数のパラメータの関数である、請求項1〜6の何れかに記載の方法。
- プロセッサにとってアクセス可能であり、前記プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに請求項1〜7の何れかに記載のステップを実行させる1つ又は複数の保存された命令シーケンスを含むコンピュータプログラム製品。
- 請求項1〜8の前記コンピュータプログラム製品の1つ又は複数の命令シーケンスを担持するコンピュータ読取可能媒体。
- ある処方とある装用条件を有する装用者のための、ある輪郭により画定される眼科用レンズの、コンピュータ手段により実行される計算方法において、請求項1〜7の何れかに従って判定された前記3次元性能の関数として定義される3次元性能標的を提供し、前記3次元性能標的を使って前記装用者のための前記眼科用レンズを計算するステップを含む方法。
- ステップiの局所光学的評価基準は前記装用者の視力低下であり、複数の視線方向についての、及び複数の近接度についての、平均屈折力、結果として得られる非点収差が計算され、前記視力低下が視力低下モデルに従って計算される、請求項10に記載の方法。
- ある処方とある装用条件を有する装用者のための、ある輪郭により画定される眼科用レンズの、コンピュータ手段により実行される計算方法において、3次元性能ドメインの関数として定義される3次元性能標的ドメインを提供し、前記3次元性能ドメインは前記装用者に関する測定された性能ドメインであり、前記3次元性能標的ドメインを使用して前記装用者のための前記眼科用レンズを計算するステップを含む方法。
- 前記3次元性能標的ドメインは3次元性能ドメインと等しい、請求項12に記載の方法。
- 眼科用レンズの前記計算方法は、複数の標的を取り入れる最適化ステップを含み、前記標的は少なくとも前記装用者の前記処方と前記3次元性能標的を含む、請求項10〜13の何れかに記載の方法。
- プロセッサにとってアクセス可能であり、前記プロセッサにより実行されると、前記そのプロセッサに請求項10〜14の何れかに記載の前記ステップを実行させる1つ又は複数の保存された命令シーケンスを含むコンピュータプログラム製品。
- 請求項15に記載の前記コンピュータプログラム製品の1つ又は複数の命令シーケンスを担持するコンピュータ読取可能媒体。
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