JP6878568B2 - 眼の高次収差を考慮して累進レンズのための改善された設計を特定する方法 - Google Patents
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Description
a)装用者の眼の収差情報を提供するステップであって、収差情報は装用者の眼の低次収差と装用者の眼の高次収差とを含み、低次収差は二次までであってこれを含む収差であるようなステップと、
b)累進眼鏡レンズの初期設計光学パワー分布及び対応する初期設計を提供するステップであって、初期設計光学パワー分布及び対応する初期設計は、装用者の眼と累進眼鏡レンズに高次収差がないという前提に基づいており、装用者の眼の正面の前記累進眼鏡レンズの所定の位置と向きのほか、装用者が見ている装用者の眼の正面の複数の物体のための空間内の距離と位置に関する所定のモデルを前提としているようなステップ。換言すれば、累進眼鏡レンズの初期設計光学パワー分布及び対応する初期設計は、例えば、低次収差だけ(及び所望の加入屈折力)を用いて、装用者の眼の正面での前記累進眼鏡レンズの所定の位置と向きのほか、装用者が見ている装用者の眼の正面の複数の物体のための空間内の距離と位置に関する所定のモデルを前提として、それぞれのレンズ設計者により計算された。
c)累進眼鏡レンズの初期設計に基づき、及び装用者の眼と累進眼鏡レンズに高次収差があるとの前提に基づき、したがって、装用者の眼の低次収差と装用者の高次収差のほか、累進眼鏡レンズの低次収差と高次収差を含み、前ステップの前記装用者の眼の正面での前記累進眼鏡レンズの前記所定の位置と向きのほか、装用者が見ている装用者の眼の正面の複数の物体のための空間内の距離と位置に関する前記所定のモデルを前提として、装用者の眼により認識される認識光学パワー分布を計算するステップと、
d)累進眼鏡レンズの初期設計光学パワー分布を、特に累進眼鏡レンズの初期設計と装用者の眼との間の距離方向に斜め又は垂直な平面内で平行移動させ、及び/又は累進眼鏡レンズの初期設計光学パワー分布を特にその平面内で回転させて、認識光学パワー分布と初期設計光学パワー分布との間の偏差が最小化されるようにすることによって、改善された設計光学パワー分布を計算するステップと、
e)累進眼鏡レンズの改善された設計を、
−計算された平行移動及び/又は回転に応じて、累進眼鏡レンズの初期設計を平行移動及び/又は回転させること、
−標的設計光学パワー分布として改善された設計光学パワー分布を使うことにより、累進眼鏡レンズの当初設計を最適化すること
からなる群の何れか少なくとも1つの方法ステップによって計算するステップと、
を含む。
−ステップb)の前記初期設計光学パワー分布は、その各々において、対応する光学パワー値と対応する重み付けが定義される複数の支持点を含み、
−ステップd)の前記計算するステップは、その対応する光学パワー値とその対応する重み付けを有する前記複数の支持点を、計算された平行移動及び/又は回転に応じて平行移動及び/又は回転させるステップを含み、
−ステップe)の累進眼鏡レンズの前記当初設計を前記最適化するステップは、前記複数の支持点の各々における、標的光学パワー値としての前記対応する光学パワー値と、その対応する重み付けを含むコスト関数又はメリット関数を最小化するステップを含む
ことを特徴としてもよい。
−左右の眼に関する遠用部基準点及び/又は近用部基準点における個別の光学パワー値
−間膜頂点間距離
−左右の眼に関して必要な異なる特徴的倍率
−フレームの前傾角
−フレームの形状
−センタリング
−瞳孔間距離
−使用条件
−プリズムによる副次的影響の均等化に対する効果を有する、左右の眼の異なる光学パワー
・複数の点を特定するステップであって、初期設計光学パワー分布が複数の点の各々における初期設計光学パワーを含むようなステップと、
・認識光学パワー分布を、少なくとも複数の点の各々において、累進眼鏡レンズの初期設計に基づいて眼により認識される認識光学パワーを特定することによって特定するステップと、
をさらに含み、
複数の点における認識光学パワーと初期設計光学パワーとの間の差の大きさの合計が最小化されるように平行移動及び/又は回転を特定することによって偏差が最小化され、特に、各点における認識される光学パワーと初期設計光学パワーはそれぞれ、認識乱視屈折力誤差と初期設計乱視屈折力誤差である。
・眼の低次収差を補正する処方を特定し、眼の収差のモデルに基づく処方(及び所望の加入屈折力)に基づいて初期設計光学パワー分布を特定することによって、初期設計光学パワー分布を特定するステップであって、モデルは、二次までであってこれを含む収差のみを含み、処方は、球面屈折力、円柱屈折力、及び円柱軸の何れか少なくとも1つを含むようなステップと、
・眼の収差のモデルに基づく初期設計光学パワー分布に基づいて累進眼鏡レンズの初期設計を特定するステップであって、モデルは、二次までであってこれを含む収差のみを含み、累進眼鏡レンズの初期設計は、初期設計光学パワー分布を提供する累進眼鏡レンズの形状、特に及びフィッティングパラメータを含むようなステップと、
を含む。
Claims (17)
- 累進眼鏡レンズ(10)のための改善された設計を特定するコンピュータ実装方法(100、200)において、
a)装用者の眼(30)の収差情報を提供するステップ(110、210)であって、前記収差情報は前記装用者の眼(30)の低次収差と前記装用者の眼(30)の高次収差を含み、前記低次収差は二次までで、これを含む収差であり、二次収差は、前記装用者の眼(30)の瞳孔の中心の距離の二乗の関数として変化するようなステップと、
b)前記累進眼鏡レンズ(10)の初期設計光学パワー分布及び対応する初期設計を提供するステップ(120、220)であって、前記初期設計光学パワー分布及び対応する初期設計は、前記装用者の眼(30)の前記低次収差と前記累進眼鏡レンズの前記低次収差のみを考慮に入れ、前記装用者の眼(30)の正面の前記累進眼鏡レンズ(10)の所定の位置と向き及び、前記装用者が見る前記装用者の眼(30)の正面の複数の物体のための空間内の距離と位置に関する所定のモデルを前提として提供されるようなステップと、
c)前記累進レンズ(10)の前記初期設計に基づき、また、ステップa)の前記装用者の眼(30)の前記低次収差と前記高次収差のほか、前記累進眼鏡レンズ(10)の前記低次収差と前記高次収差を考慮に入れ、前記装用者の眼(30)の正面の前記累進眼鏡レンズ(10)の前記所定の位置と向きのほか、ステップb)の前記装用者が見る前記装用者の眼(30)の正面の複数の物体のための空間内の前記距離と位置に関する前記所定のモデルを前提として、前記眼(30)により認識される認識光学パワー分布を計算するステップ(130、230)と、
d)ステップb)の前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計光学パワー分布を平行移動させ、及び/又はステップb)の前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計光学パワー分布を回転させることにより、ステップc)の前記認識光学パワー分布と前記平行移動及び/又は回転された初期設計光学パワー分布との間の偏差が最小となるように改善された設計光学パワー分布を計算するステップ(140、240)と、
e)前記累進眼鏡レンズ(10)の前記改善された設計を、ステップd)の前記計算された平行移動及び/又は回転により、ステップb)の前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計を平行移動及び/又は回転させることによって計算するステップ(150、270)と、
を含むコンピュータ実装方法。 - 前記方法は、
・複数の点を特定するステップであって、前記初期設計光学パワー分布は、前記複数の点の各々における初期設計光学パワーを含むようなステップと、
・少なくとも前記複数の点の各々において、前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計に基づいて前記眼(30)により認識される認識光学パワーを特定することにより、前記認識光学パワー分布を特定するステップと、
をさらに含み、
前記偏差は、前記複数の点における前記認識光学パワーと前記初期設計光学パワーとの間の差の大きさの総計が最小化されるように前記平行移動及び/又は前記回転を特定することによって最小化される
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 各点における、又は少なくとも1つの点における前記認識光学パワーと前記初期設計光学パワーが、
−それぞれ認識乱視誤差と初期設計乱視誤差、
−それぞれ認識乱視誤差の認識軸と初期設計乱視誤差の初期設計軸
−それぞれ認識球面誤差と初期設計球面誤差
−それぞれ認識プリズム誤差と初期設計プリズム誤差、及び
−認識プリズム誤差の認識基底と認識プリズム誤差の初期基底
からなる群の何れか少なくとも1つであることを特徴とする、請求項1または2に記載の方法。 - 平行移動及び/又は回転による改善された設計光学パワー分布を計算する前記ステップ(150、270)は、考えうる平行移動及び/又は回転を含む最適化空間を画定するステップと、偏差を最小化するステップを含み、前記最適化空間は、前記考えうる平行移動及び/又は回転の範囲を含み、各平行移動の範囲は1.5mm以下の前記平行移動の大きさであり、及び/又は前記回転の範囲は1.5度以下の角度の大きさであることを特徴とする、請求項1〜3の何れか1項に記載の方法。
- 前記初期設計を提供するステップは、
・前記眼(30)の前記低次収差を補正する処方を特定し、前記処方と前記眼(30)の前記収差のモデルに基づく所望の加入度数に基づいて前記初期設計光学パワー分布を特定することによって前記初期設計光学パワー分布を特定するステップであって、前記モデルは二次までであってこれを含む収差のみを含み、前記処方は、球面屈折力、円柱屈折力と円柱軸、プリズム屈折力、及びプリズム基底の何れか少なくとも1つを含むようなステップと、
・前記眼(30)の前記収差のモデルに基づく前記初期設計光学パワー分布に基づいて前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計を特定するステップであって、前記モデルは二次までであってこれを含む収差のみを含み、前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計は、前記初期設計光学パワー分布を提供するレンズ形状(10)とフィッティングパラメータを含むようなステップと、
を含むことを特徴とする、請求項1〜4の何れか1項に記載の方法。 - 前記回転の中心は、
−前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計の幾何学中心
−前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計の中間累進帯の中央
からなる群の何れか少なくとも1つに設定されることを特徴とする、請求項1〜5の何れかに記載の方法。 - 前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計は、累進眼鏡レンズ設計パラメータセットを含み、前記方法は、前記認識光学パワー分布と前記初期設計光学パワー分布との間の偏差がさらに最小化されるように、前記累進レンズ(10)の前記改善された設計を特定するステップと、累進設計パラメータセットを最適化するステップを反復的に繰り返すステップをさらに含むことを特徴とする、請求項1〜6の何れかに記載の方法。
- 前記累進眼鏡レンズ設計パラメータセットは、内寄せ(26)、中間累進帯(24)の長さ、及び球面屈折力の最大勾配の何れか少なくとも1つを含むことを特徴とする、請求項7に記載の方法。
- 前記累進眼鏡レンズ設計パラメータセットの前記最適化は、前記累進眼鏡レンズ設計パラメータセットを含む最適化空間を確立し、前記最適化の各ステップにおいて、新しい累進眼鏡レンズ設計パラメータセットに基づいて新しい初期設計を特定し、その新しい初期設計に基づいて新しい改善された設計を特定することによって行われることを特徴とする、請求項7又は8に記載の方法。
- 前記累進眼鏡レンズ(10)の前記改善された設計を特定する前記ステップは、前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計を平行移動及び/又は回転させることだけを含むことを特徴とする、請求項1〜9の何れかに記載の方法。
- 前記高次収差は三次及び/又は四次収差のみを含むことを特徴とする、請求項1〜10の何れかに記載の方法。
- 各最適化は最小二乗最適化法により行われることを特徴とする、請求項1〜11の何れかに記載の方法。
- 前記眼(30)の前記収差情報は波面測定結果であることを特徴とする請求項1〜12の何れかに記載の方法。
- 前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計の前記平行移動及び/又は前記回転は、前記累進眼鏡レンズ(10)の前記初期設計と前記眼(30)との間の距離方向(28)に対して斜め又は垂直な平面内で特定されることを特徴とする、請求項1〜13の何れかに記載の方法。
- 累進レンズ(10)の製造方法において、
・請求項1〜14の何れかの方法により前記累進眼鏡レンズ(10)の改善された設計を特定するステップと、
・特定された改善された設計で前記累進眼鏡レンズ(10)を製造するステップと、
を含む方法。 - 請求項1〜15の何れかに記載の方法を実行するように構成された処理ユニットを含む、累進眼鏡レンズ(10)のための改善された設計を特定するシステム。
- 非一時的コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されると、請求項1〜15の何れかに記載の方法を実行するように構成されたプログラムコードを含む非一時的コンピュータプログラム。
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