JP6311004B2 - 眼鏡レンズ供給システム、そのプログラム、プリズム量決定装置、プリズム量決定方法および眼鏡レンズの製造方法 - Google Patents
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Description
本発明の第1の態様は、
固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するための眼鏡レンズを供給する眼鏡レンズ供給システムであって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するために眼鏡レンズに一様に備えさせるアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定する決定手段を備えることを特徴とする眼鏡レンズ供給システムである。
本発明の第2の態様は、
前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報は、前記装用者が前記眼鏡レンズの使用を予定している生活シーンに関する情報であることを特徴とする上記第1の態様に記載の眼鏡レンズ供給システムである。
本発明の第3の態様は、
前記第1のアライニングプリズム量と、前記第2のアライニングプリズム量と、を入力する測定情報入力手段と、
前記生活シーンに関する情報を入力する生活シーン情報入力手段と、
を備えることを特徴とする上記第2の態様に記載の眼鏡レンズ供給システムである。
本発明の第4の態様は、
前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量を入力するための入力用画面を表示する表示部をさらに備えることを特徴とする上記第3の態様に記載の眼鏡レンズ供給システムである。
本発明の第5の態様は、
前記生活シーン情報入力手段は、あらかじめ用意された複数の生活シーンごとに、前記装用者の生活スタイルに基づく重要度の指数を示す情報を入力するものであり、
前記決定手段は、前記入力手段により入力された前記複数の生活シーンごとの前記重要度の指数を用いて、前記プリズム処方範囲内における配分を求め、この配分にしたがって前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定する
ことを特徴とする上記第3または第4の態様に記載の眼鏡レンズ供給システムである。
本発明の第6の態様は、
前記生活シーン情報入力手段は、前記生活シーンに関する情報として、前記装用者の生活スタイルに応じた係数K(ただし、0≦K≦1.0を満たす)を入力し、
前記決定手段は、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量の水平方向のプリズム量をAPLH、垂直方向のプリズム量をAPLV、前記第1のアライニングプリズム量における水平方向のプリズム量をAPF0H、前記第1のアライニングプリズム量における垂直方向のプリズム量をAPF0V、前記第2のアライニングプリズム量における水平方向のプリズム量をAPN0H、前記第2のアライニングプリズム量における垂直方向のプリズム量をAPN0Vとした場合に、下記数1式により、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定する
ことを特徴とする第3〜第5のいずれかに記載の眼鏡レンズ供給システムである。
前記第1の距離は遠方視に相当する検眼距離であり、前記第2の距離は近方視に相当する検眼距離であることを特徴とする第1〜第6のいずれかに記載の眼鏡レンズ供給システムである。
本発明の第8の態様は、
固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定するアライニングプリズム量決定装置のコンピュータを、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、を入力した場合に、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で、当該入力された情報に基づいて、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定する決定手段、
として機能させるための眼鏡レンズ供給システム用プログラムである。
本発明の第9の態様は、
固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するための眼鏡レンズの製造方法であって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定するステップと、
決定された前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を一様に備えた眼鏡レンズを製造するステップと、
を含むことを特徴とする眼鏡レンズの製造方法である。
本発明の第10の態様は、
固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するためのプリズム量を決定するプリズム量決定装置であって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するために眼鏡レンズに一様に備えさせるアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定する決定手段を備えることを特徴とするプリズム量決定装置である。
本発明の第11の態様は、
固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定するプリズム量決定方法であって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定するステップと、
を含むことを特徴とするプリズム量決定方法である。
本発明の実施の形態においては、次の順序で説明を行う。
1.眼鏡レンズ供給システムの構成
2.発注側装置の構成
3.プリズム量決定方法を含むレンズ発注処理の手順
4.実施の形態の効果
5.他の実施の形態
6.変形例等
図1は本発明の実施の形態に係る眼鏡レンズ供給システムの構成例を示す概略図である。
図示した眼鏡レンズ供給システム1は、発注側装置2と受注側装置3とを、通信網4により相互に通信可能に接続した構成となっている。発注側装置2は、たとえば、眼鏡店に設置して使用されるものであり、受注側装置3は、たとえば、眼鏡レンズの製造工場などに設置して使用されるものである。通信網4は、たとえば、インターネット、専用回線などによって構成されるものである。この眼鏡レンズ供給システム1においては、眼鏡レンズの発注に必要な情報が通信網4を介して受注側装置3に送られる。そして、受注側装置3においては、受信した情報を用いて必要なレンズ加工が行われ、最終的に検査等を経て良品と判断された眼鏡レンズが発注元の眼鏡店に納品される。レンズ加工としては、たとえば、レンズの光学面の研磨加工や枠入れのための玉型加工などがある。
発注側装置2は、本発明に係る「プリズム量決定装置」の一例として設けられたものである。発注側装置2は、コンピュータのハードウェア資源によって構成されるものであって、入力部5と、コンピュータ部6と、表示部7と、を備えている。入力部5は、発注側装置2に各種のデータ(情報)を入力するためのものである。入力部5は、たとえば、キーボード、マウス、タッチパネルなどの入力操作機器、あるいは携帯型端末や携帯型記憶装置(USBメモリなど)からのデータ入力を受け付ける入出力インターフェースなどを用いて構成することができる。入力部5は、本発明における「測定情報入力手段」および「生活シーン情報入力手段」を構成するものである。このうち、測定情報入力手段により入力される測定情報には、装用者のアライニングプリズム量を遠方視に相当する検眼距離で測定して得られた第1のプリズム量と、近方視に相当する検眼距離で測定して得られた第2のプリズム量とがある。また、生活シーン情報入力手段により入力される生活シーン情報には、装用者が前記眼鏡レンズの使用を予定している生活シーンに関する情報がある。各々の情報の詳細については後段で記述する。
表示部7は、眼鏡レンズを装用中または装用予定の装用者(以下、単に「装用者」ともいう。)や、眼鏡店の店員などに対して各種の情報を表示するためのものである。表示部7は、たとえば、液晶表示装置、有機EL表示装置などを用いて構成することができる。
コンピュータ部6は、コンピュータのハードウェア資源の一つであるCPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disk Drive)等を用いて構成されるものである。
決定部11は、入力部5により入力された各種の情報に基づいて、処方プリズム量を決定するものである。処方プリズム量とは、固視ずれのある装用者が眼鏡レンズの装用によって固視ずれを矯正する場合に、この眼鏡レンズの処方に適用するプリズム量、つまり固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量をいう。固視ずれのない装用者の場合は、処方プリズム量の値がゼロとなるが、固視ずれのある装用者の場合は、処方プリズム量の値(絶対値)がゼロよりも大きい値となる。また、処方プリズム量に応じてプリズム処方された眼鏡レンズは、処方プリズム量に応じてプリズムが組み込まれたレンズ(プリズムレンズ)になる。そしてこのプリズム量は、レンズに一様に適用されるべきプリズム量である。こうすることにより、眼鏡レンズの遠用部と近用部との間に段差を形成せずにすむ。
なお、上記の固視ずれは、公知の測定で得られた固視ずれを用いて構わない。
出力部12は、装用者に推奨する眼鏡レンズのタイプを出力するものである。具体的な出力形態としては、表示出力、印刷出力、音声出力などが考えられる。また、出力部12が推奨タイプを出力する対象(出力先)としては、表示部7が一例として挙げられる。本発明の実施の形態においては、眼鏡レンズの推奨タイプが出力部12からの出力指示にしたがって表示部7の画面にテキスト、イラスト、写真、画像、映像(動画)などによって表示出力されるものとする。
発注処理部13は、眼鏡レンズの発注処理を行うものである。具体的には、発注処理部13は、入力部5により入力された情報の中から眼鏡レンズの発注に必要な情報を抽出し、この情報を通信網4を介して受注側装置3に送信する処理を行う。また、発注処理部13は、最終的に眼鏡店の店員が装用者の同意を得て決定(確定)した推奨タイプの眼鏡レンズを特定する情報(メーカー、種類など)を、通信網4を介して受注側装置3に送信する処理を行う。
記憶部14は、発注側装置2で取り扱う種々のデータを記憶するために用いられるものである。記憶部14に記憶されるデータには、入力部5により入力される第1のプリズム量や第2のプリズム量、装用者の生活シーンに関する情報などが含まれる。これらの情報は、決定部11が固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定するときに参照される。
図3は本発明の実施の形態に係るプリズム量決定方法を含むレンズ発注処理の手順を示すフローチャートである。
まず、眼鏡レンズの装用者の固視ずれを補正するためのアライニングプリズム量を測定する(S1)。ここで記述するプリズム量は、レンズメーター等を用いて測定される眼鏡レンズのプリズム量ではなく、眼鏡レンズを装用中または装用予定の装用者を被験者として検眼することにより得られるプリズム量をいう。この装用者の固視ずれを補正するためのアライニングプリズム量の測定には、公知の測定方法を用いることができる。以下に、公知の測定方法の一つを説明する。
次に、上記の測定によって得られた第1のプリズム量APF0H、APF0Vと第2のプリズム量APN0H、APN0Vの各値を、眼鏡レンズの発注に必要な他の情報(たとえば、眼鏡レンズの加入度(遠用度数、近用度数)、乱視軸などを含むレンズ処方情報、眼鏡フレームの種類、材質、サイズ、枠形状データなどを含むフレーム情報、眼鏡レンズと眼鏡フレームの位置合わせに用いるレイアウト情報)とあわせて、発注側装置2の入力部5からデータ入力する(S2)。通常、固視ずれを補正するためのアライニングプリズムは、水平方向のプリズムと垂直方向のプリズムに分けて測定され、また、それぞれのプリズム量は左眼と右眼に2分割される。水平方向のプリズムはプリズム値の後にINもしくはOUTの方向を示す記号を付加し、垂直方向のプリズムはプリズム値の後にUPもしくはDOWNの方向を示す記号を付加してプリズの方向を識別する。一例としてプリズム量のデータ入力について説明する。プリズム量のデータ入力は、たとえば図5に示すような入力用画面を表示部7に表示し、この入力用画面を見ながら操作者(眼鏡店員など)がプリズム量の入力欄21,22をマウス等で順に選んで、対応するプリズム値と方向を示す記号をキーボード等で入力する構成とすればよい。図中の遠方視プリズム量は、遠方視に相当する検眼距離で装用者のプリズム量を測定することにより得られる第1のプリズム量APF0に相当し、図中の近方視プリズム量は、近方視に相当する検眼距離で装用者のプリズム量を測定することにより得られる第2のプリズム量APN0に相当する。このとき、データ入力に必要なプリズム量の測定が眼鏡店から離れた場所で行われる場合は、データ入力に先立って、その測定場所からファクシミリ、電子メール等の通信手段によって眼鏡店の通信機器に測定結果を通知するようにしてもよい。
また、入力部5からは、装用者が眼鏡レンズの使用を予定している生活シーンに関する情報を入力する。具体的には、あらかじめ用意された複数の生活シーンごとに、装用者の生活スタイルに基づく重要度の指数を示す情報を入力する。本発明の実施の形態においては、一例として以下の(1)〜(6)に記述する6つの生活シーンごとに、装用者の生活スタイルに基づく重要度の指数を示す情報を入力するものとする(図4参照)。
(1)自動車を運転するシーン
(2)屋外スポーツ(テニス、スキーなど)をするシーン
(3)ハイキング(ウォーキング)をするシーン
(4)読書をするシーン
(5)パーソナルコンピュータを操作するシーン
(6)料理をするシーン
このうち、(1)〜(3)は主に遠方視で物を見る生活シーンであり、(4)〜(6)は主に近方視で物を見る生活シーンである。あらかじめ用意する生活シーンの数は、遠方視と近方視でほぼ同数とするのがよい。
すなわち、決定部11は、入力部5から入力されたデータを用いて、固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定する(ステップS3)。この固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量(以下、単に「処方プリズム量」ともいう。)の水平方向のプリズム量をAPLHとし、垂直方向のプリズム量をAPLVとする。決定部11は、上述した第1の水平方向のプリズム量APF0Hと第2の水平方向のプリズム量APN0Hとの間のプリズム処方範囲内で水平方向の処方プリズム量APLHを決定し、また、第1の垂直方向のプリズム量APF0Vと第2の垂直方向のプリズム量APN0Vとの間のプリズム処方範囲内で、垂直方向の処方プリズム量APLVを決定する。プリズム処方範囲とは、第1のプリズム量APF0HおよびAPF0Vと第2のプリズム量APN0HおよびAPN0Vのうち、水平方向と垂直方向のそれぞれのプリズム量について相対的にプリズム量の大きい方を最大値、小さい方を最小値とした場合の、最小値から最大値までのプリズム量の範囲(最小値、最大値を含む)をいう。この水平方向と垂直方向のそれぞれのプリズム処方範囲内においては、上述した複数の生活シーンごとの重要度の指数を用いて、プリズム処方範囲内における配分(後述)を求め、この配分にしたがって水平方向と垂直方向のそれぞれの処方プリズム量APLHとAPLVを決定する。以下に、具体的な数式を使った処方プリズム量APLHとAPLVの決定方法の一例について説明する。
次に、出力部12は、入力部5から入力されたデータに基づいて、装用者に推奨する眼鏡レンズのタイプを出力する(S4)。具体的には、眼鏡レンズの推奨タイプを装用者に提示すべく、表示部7の画面に推奨タイプをテキスト、イラストなどで表示出力させる。眼鏡レンズの推奨タイプとして出力する内容には、少なくとも眼鏡レンズの種類(近視用レンズ、遠視用レンズ、遠近両用レンズ、乱視用レンズ、球面レンズ、非球面レンズなど)に関する情報が含まれる。また、これ以外にも、必要に応じて、眼鏡レンズの処方度数、処方プリズム量、レンズ材料、レンズ厚などに関する情報をあわせて出力してもよい。
次に、発注処理部13は、表示部7に表示された眼鏡レンズの推奨タイプを変更する操作が入力部5で行われたかどうかを確認する(S5)。そして、この操作が行われた場合は、上記ステップS2のデータ入力を再度行った後、プリズム量の決定と推奨タイプの出力を行う。
その後、受注側において、決定された前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を一様に備えた眼鏡レンズを製造する。なお、製造手法は公知の手法を用いればよい。
本発明の実施の形態によれば、装用者の固視ずれを補正するためのアライニングプリズム量を遠方視に相当する検眼距離と近方視に相当する検眼距離で別々に測定して第1のプリズム量の水平方向のプリズム量APF0Hと第1のプリズム量の垂直方向のプリズム量APF0Vと第2のプリズム量の水平方向のプリズム量APN0Hと第2のプリズム量の垂直方向のプリズム量APN0Vを取得し、水平方向の第1のプリズム量APF0Hと水平方向の第2のプリズム量APN0Hの間のプリズム処方範囲内で、また、垂直方向の第1のプリズム量APF0Vと垂直方向の第2のプリズム量APN0Vの間のプリズム処方範囲内で、生活シーンに関する情報を基に水平方向の処方プリズム量APLHと垂直方向の処方プリズム量APLVを決定する構成を採用している。このため、従来よりも装用者に適したプリズム量で処方プリズム量APLH、APLVを決定し、この処方プリズム量APLH、APLVにしたがって装用者の固視ずれを矯正することができる。以下に具体例を挙げてその技術的な根拠を説明する。
装用者の生活スタイルから遠方視と近方視の重要度が均等である場合は、上述した数式におけるKFの値が0.5、KNの値が0.5となる。数式2に従って、遠方視における水平方向のアライニングプリズム量APF0Hが3ΔのときAPF1Hは1.5Δとなり、近方視における水平方向のアライニングプリズム量APN0Hが2ΔのときAPN1Hは1Δとなる。この結果、水平方向の処方プリズム量APLHは2.5Δと決定される。垂直方向のアライニングプリズムも同様に、遠方視における垂直方向のアライニングプリズム量APF0Vが1ΔのときAPF1Vは0.5Δとなり、近方視における垂直方向のアライニングプリズム量APN0Vが0.5ΔのときAPN1Vは0.25Δとなる。この結果、垂直方向の処方プリズム量APLVは0.75Δと決定される。
この水平方向の処方プリズム量APLHは、水平方向の第1のプリズム量APF0Hである3Δと水平方向の第2のプリズム量APN0Hである2Δとの間のプリズム処方範囲内で、ちょうど中間の値となる。また、垂直方向の処方プリズム量APLVは、垂直方向の第1のプリズム量APF0Vである1Δと垂直方向の第2のプリズム量APN0Vである0.5Δとの間のプリズム処方範囲内で、ちょうど中間の値となる。このため、遠方視と近方視の重要度が均等である装用者の生活スタイルに適した処方プリズム量となる。
装用者の生活スタイルから遠方視の重要度が相対的に高い場合は、たとえば、上述した数式におけるKFの値が0.7、KNの値が0.3となる。数式2に従って、遠方視における水平方向のアライニングプリズム量APF0Hが3ΔのときAPF1Hは2.1Δとなり、近方視における水平方向のアライニングプリズム量APN0Hが2ΔのときAPN1Hは0.6Δとなる。この結果、水平方向の処方プリズム量APLHは2.7Δと決定される。垂直方向のアライニングプリズムも同様に、遠方視における垂直方向のアライニングプリズム量APF0Vが1ΔのときAPF1Vは0.7Δとなり、近方視における垂直方向のアライニングプリズム量APN0Vが0.5ΔのときAPN1Vは0.15Δとなる。この結果、垂直方向の処方プリズム量APLVは0.85Δと決定される。
この水平方向の処方プリズム量APLHは、水平方向の第1のプリズム量APF0Hである3Δと水平方向の第2のプリズム量APN0Hである2Δとの間のプリズム処方範囲内で、水平方向の第1のプリズム量(遠方視で測定したプリズム量)APF0Hに、より近い値となる。また、垂直方向の処方プリズム量APLVは、垂直方向の第1のプリズム量APF0Vである1Δと垂直方向の第2のプリズム量APN0Vである0.5Δとの間のプリズム処方範囲内で、垂直方向の第1のプリズム量(遠方視で測定したプリズム量)APF0Vに、より近い値となる。このため、遠方視の重要度が相対的に高い装用者の生活スタイルに適した処方プリズム量となる。
装用者の生活スタイルから近方視の重要度が相対的に高い場合は、たとえば、上述した数式におけるKFの値が0.2、KNの値が0.8となる。数式2に従って、遠方視における水平方向のアライニングプリズム量APF0Hが3ΔのときAPF1Hは0.6Δとなり、近方視における水平方向のアライニングプリズム量APN0Hが2ΔのときAPN1Hは1.6Δとなる。この結果、水平方向の処方プリズム量APLHは2.2Δと決定される。垂直方向のアライニングプリズムも同様に、遠方視における垂直方向のアライニングプリズム量APF0Vが1ΔのときAPF1Vは0.2Δとなり、近方視における垂直方向のアライニングプリズム量APN0Vが0.5ΔのときAPN1Vは0.4Δとなる。この結果、垂直方向の処方プリズム量APLVは0.6Δと決定される。
この水平方向の処方プリズム量APLHは、水平方向の第1のプリズム量APF0Hである3Δと水平方向の第2のプリズム量APN0Hである2Δとの間のプリズム処方範囲内で、水平方向の第2のプリズム量(近方視で測定したプリズム量)APN0Hに、より近い値となる。また、垂直方向の処方プリズム量APLVは、垂直方向の第1のプリズム量APF0Vである1Δと垂直方向の第2のプリズム量APN0Vである0.5Δとの間のプリズム処方範囲内で、垂直方向の第2のプリズム量(近方視で測定したプリズム量)APN0Vに、より近い値となる。
このため、近方視の重要度が相対的に高い装用者の生活スタイルに適した処方プリズム量となる。
続いて、本発明の他の実施の形態について説明する。
この実施の形態においては、先述した実施の形態と比較して、処方プリズム量を決定するために入力する、装用者の生活シーンに関する情報の具体的な内容と、この情報に基づく処方プリズム量の決定方法が異なる。
すなわち、装用者の生活スタイルから遠方視と近方視の重要度が均等である場合は、その生活スタイルに応じて係数Kを0.5で入力することにより、遠方視と近方視の重要度が均等である装用者の生活スタイルに適した処方プリズムの眼鏡レンズを提供することができる。また、装用者の生活スタイルから遠方視の重要度が相対的に高い場合は、その生活スタイルに応じて係数Kを0.5未満の値で入力することにより、遠方視の重要度が相対的に高い装用者の生活スタイルに適した処方プリズムの眼鏡レンズを提供することができる。また、装用者の生活スタイルから近方視の重要度が相対的に高い場合は、係数Kを0.5よりも大きい値で入力することにより、近方視の重要度が相対的に高い装用者の生活スタイルに適した処方プリズムの眼鏡レンズを提供することができる。
本発明の技術的範囲は上述した実施の形態に限定されるものではなく、発明の構成要件やその組み合わせによって得られる特定の効果を導き出せる範囲において、種々の変更や改良を加えた形態も含む。
なお、固視ずれ量から計算によってプリズム量を求める手法としては、固視ずれ量とプリズム量との関係が比例関係にあると仮定した上でプリズム量を求めても構わないし、複数の被検者に対して経験則的に固視ずれ量とプリズム量との関係を把握しておき、当該関係に基づいてプリズム量を求めても構わない。
なお、先ほど述べた、固視ずれ量から計算によってプリズム量を求める手法に関しても、受注側装置3やその他の構成により当該手法を実行しても構わない。
そして、第1、第2および第3のプリズム量に対し、適宜重み付けを行い、固視ずれを矯正するために眼鏡レンズに一様に備えさせるアライニングプリズム量を、第1のプリズム量と第2のプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定しても構わない。
2…発注側装置
3…受注側装置
4…通信網
5…入力部
6…コンピュータ部
7…表示部
11…決定部
12…出力部
13…発注処理部
14…記憶部
Claims (11)
- 固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するための眼鏡レンズを供給する眼鏡レンズ供給システムであって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するために眼鏡レンズに一様に備えさせるアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定する決定手段を備えることを特徴とする眼鏡レンズ供給システム。 - 前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報は、前記装用者が前記眼鏡レンズの使用を予定している生活シーンに関する情報であることを特徴とする請求項1に記載の眼鏡レンズ供給システム。
- 前記第1のアライニングプリズム量と、前記第2のアライニングプリズム量と、を入力する測定情報入力手段と、
前記生活シーンに関する情報を入力する生活シーン情報入力手段と、
を備えることを特徴とする請求項2に記載の眼鏡レンズ供給システム。 - 前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量を入力するための入力用画面を表示する表示部をさらに備えることを特徴とする請求項3に記載の眼鏡レンズ供給システム。
- 前記生活シーン情報入力手段は、あらかじめ用意された複数の生活シーンごとに、前記装用者の生活スタイルに基づく重要度の指数を示す情報を入力するものであり、
前記決定手段は、前記入力手段により入力された前記複数の生活シーンごとの前記重要度の指数を用いて、前記プリズム処方範囲内における配分を求め、この配分にしたがって前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定する
ことを特徴とする請求項3または4に記載の眼鏡レンズ供給システム。 - 前記生活シーン情報入力手段は、前記生活シーンに関する情報として、前記装用者の生活スタイルに応じた係数K(ただし、0≦K≦1.0を満たす)を入力し、
前記決定手段は、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量の水平方向のプリズム量をAPLH、垂直方向のプリズム量をAPLV、前記第1のアライニングプリズム量における水平方向のプリズム量をAPF0H、前記第1のアライニングプリズム量における垂直方向のプリズム量をAPF0V、前記第2のアライニングプリズム量における水平方向のプリズム量をAPN0H、前記第2のアライニングプリズム量における垂直方向のプリズム量をAPN0Vとした場合に、下記数1式により、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定する
ことを特徴とする請求項3〜5のいずれかに記載の眼鏡レンズ供給システム。
- 前記第1の距離は遠方視に相当する検眼距離であり、前記第2の距離は近方視に相当する検眼距離である請求項1〜6のいずれかに記載の眼鏡レンズ供給システム。
- 固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定するアライニングプリズム量決定装置のコンピュータを、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、を入力した場合に、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で、当該入力された情報に基づいて、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定する決定手段、
として機能させるための眼鏡レンズ供給システム用プログラム。 - 固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するための眼鏡レンズの製造方法であって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定するステップと、
決定された前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を一様に備えた眼鏡レンズを製造するステップと、
を含むことを特徴とする眼鏡レンズの製造方法。 - 固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するためのプリズム量を決定するプリズム量決定装置であって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するために眼鏡レンズに一様に備えさせるアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定する決定手段を備えることを特徴とするプリズム量決定装置。 - 固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を決定するプリズム量決定方法であって、
第1の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第1のアライニングプリズム量と、第1の距離よりも短い第2の距離に相当する検眼距離で測定して得られた第2のアライニングプリズム量と、前記第1のアライニングプリズム量および前記第2のアライニングプリズム量の配分に用いる情報と、に基づいて、前記固視ずれを矯正するためのアライニングプリズム量を、前記第1のアライニングプリズム量と前記第2のアライニングプリズム量との間のプリズム処方範囲内で決定するステップと、
を含むことを特徴とするプリズム量決定方法。
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