RU2457812C1 - Artificial intraocular lens - Google Patents

Artificial intraocular lens Download PDF

Info

Publication number
RU2457812C1
RU2457812C1 RU2011110849/14A RU2011110849A RU2457812C1 RU 2457812 C1 RU2457812 C1 RU 2457812C1 RU 2011110849/14 A RU2011110849/14 A RU 2011110849/14A RU 2011110849 A RU2011110849 A RU 2011110849A RU 2457812 C1 RU2457812 C1 RU 2457812C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
segment
segments
hyperbolic
optic
Prior art date
Application number
RU2011110849/14A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Христо Периклович Тахчиди (RU)
Христо Периклович Тахчиди
Александр Александрович Караваев (RU)
Александр Александрович Караваев
Анатолий Никитич Бессарабов (RU)
Анатолий Никитич Бессарабов
Леонид Алексеевич Деев (RU)
Леонид Алексеевич Деев
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"
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
Application filed by Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" filed Critical Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"
Priority to RU2011110849/14A priority Critical patent/RU2457812C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2457812C1 publication Critical patent/RU2457812C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: medicine. ^ SUBSTANCE: invention relates to field of ophthalmic surgery. Artificial intraocular lens (AEL) contains optic and support elements. Anterior surface of optic element is flat and is provided with elements of toric surface, and posterior surface of optic element is made in form of segments of elliptical, hyperbolic and parabolic surfaces. In the centre of posterior surface located is first segment of hyperbolic surface, ratio of diameter of said hyperbolic to diameter of optic part lies in the interval from 0.1 to 0.3. Second part of posterior surface is made in form of segment of elliptical surface, ratio of diameter of elliptical surface segment to diameter of optic element lies in the interval from 0.1 to 0.3. Third part of posterior surface is made in form of segment of second hyperbolic surface, ratio of diameter of hyperbolic surface segment to diameter of optic element lies in the interval from 0.2 to 0.4. Peripheral part of posterior surface is made in form of segment of parabolic surface, ratio of diameter of said surface to diameter of optic element lies in the interval from 0.2 to 0.4. Elements of toric surface are made in form of two segments, diametrically opposite with respect to symmetry axis, passing through the centre of optic part, and centrally symmetric with respect to optic surface centre. Angular measurement of segments lies within the interval from 30 to 120 degrees. Frontal section of each of the segments represents semicircle. Optic part of each of toric segments is provided with diametrically located markers, oriented along longitudinal axis of symmetry, passing through the centre of anterior surface of optic part, external butt end surface of support element being made in form of ellipsis. ^ EFFECT: application of the invention will make it possible to increase acuity of photopic and scotopic vision to the level of intact eye with simultaneous reduction of astigmatism. ^ 4 dwg

Description

Изобретение относится к области офтальмохирургии.The invention relates to the field of ophthalmic surgery.

Одной из проблем офтальмохирургии является обеспечение естественного соотношения между остротой центрального зрения, периферического зрения и величиной центральной скотомы после проведения офтальмохирургических операций.One of the problems of ophthalmic surgery is to ensure a natural relationship between the acuity of central vision, peripheral vision and the size of the central scotoma after ophthalmic surgery.

Связь между остротой центрального зрения и величиной центральной скотомы приведена в работе В.Хаппе, "Офтальмология", М., 2004, Медицина, стр.49. Указанные зависимости характеризуют в целом оптический аппарат и зрительный анализатор нормального глаза.The relationship between the acuity of central vision and the magnitude of the central scotoma is given in the work of W. Happe, "Ophthalmology", M., 2004, Medicine, p. 49. The indicated dependences characterize the optical apparatus and the visual analyzer of the normal eye as a whole.

Известен искусственный хрусталик глаза (ИХГ) по патенту РФ №2398550, МKИ A61 2/16. Искусственный хрусталик глаза, содержащий оптический и опорный элементы, передняя поверхность оптического элемента выполнена в виде плоской поверхности, на периферии плоской поверхности расположен сегмент выпуклой торической поверхности, причем длина хорды этого сегмента равна расстоянию от торцевой части оптической поверхности до точки соприкосновения с плоской частью передней поверхности перпендикуляра, проведенного из точки соединения сегментов параболической поверхности и гиперболической поверхности задней поверхности ИХГ; при этом задняя поверхность оптического элемента выполнена в виде вогнутых относительно передней поверхности, криволинейных поверхностей с непрерывной кривизной, имеющих одну центральную оптическую ось, центральная поверхность выполнена в виде сегмента вогнутой эллиптической поверхности, причем отношение большой оси эллиптической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,25 до 0,5, вторая часть задней поверхности выполнена в виде сегмента вогнутой гиперболической поверхности, причем отношение диаметра сегмента гиперболической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,35 до 0,45, периферическая часть задней поверхности выполнена в виде сегмента параболической поверхности, а отношение диаметра этой поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,35 до 0,45.Known artificial lens of the eye (IHG) according to the patent of the Russian Federation No. 2398550, MKI A61 2/16. An artificial eye lens containing optical and supporting elements, the front surface of the optical element is made in the form of a flat surface, a segment of a convex toric surface is located on the periphery of the flat surface, the chord length of this segment being equal to the distance from the end of the optical surface to the point of contact with the flat part of the front surface perpendicular drawn from the point of connection of the segments of the parabolic surface and the hyperbolic surface of the posterior surface of the ICH; the back surface of the optical element is made in the form of concave relative to the front surface, curved surfaces with continuous curvature having one central optical axis, the central surface is made in the form of a segment of a concave elliptical surface, and the ratio of the major axis of the elliptical surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.25 to 0.5, the second part of the rear surface is made in the form of a segment of a concave hyperbolic surface, and the ratio of the segment diameter the hyperbolic surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.35 to 0.45, the peripheral part of the rear surface is made as a segment of the parabolic surface, and the ratio of the diameter of this surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.35 to 0.45 .

Однако данный ИХГ обладает существенным недостатком: он не обеспечивает одновременно правильное соотношение между остротой центрального зрения и периферического зрения и величиной центральной скотомы после проведения офтальмохирургических операций и недостаточно уменьшает астигматизм.However, this IHG has a significant drawback: it does not simultaneously provide the correct ratio between the acuity of central vision and peripheral vision and the size of the central scotoma after ophthalmic surgery and does not sufficiently reduce astigmatism.

Технический результат изобретения - повышение остроты фотопического и скотопического зрения до уровня интактного глаза с одновременным уменьшением астигматизма, расширение номенклатуры искусственных хрусталиков глаза.The technical result of the invention is to increase the acuity of photopic and scotopic vision to the level of an intact eye with a simultaneous decrease in astigmatism, the expansion of the range of artificial eye lenses.

Технический результат достигается тем, что в искусственном хрусталике глаза, содержащем оптический и опорный элементы, передняя поверхность оптического элемента является плоской и снабжена элементами торической поверхности, а задняя поверхность оптического элемента выполнена в виде сегментов эллиптической, гиперболической и параболической поверхностей, отличающийся тем, что в центре задней поверхности дополнительно расположен первый сегмент гиперболической поверхности, причем отношение диаметра этой гиперболической к диаметру оптической части лежит в интервале от 0,1 до 0,3, вторая часть задней поверхности выполнена в виде сегмента эллиптической поверхности, причем отношение диаметра сегмента эллиптической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,1 до 0,3, третья часть задней поверхности выполнена в виде сегмента второй гиперболической поверхности, причем отношение диаметра сегмента гиперболической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,2 до 0,4, периферическая часть задней поверхности выполнена в виде сегмента параболической поверхности, а отношение диаметра этой поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,2 до 0,4; элементы торической поверхности, выполненной в виде двух сегментов, диаметрально противоположных относительно оси симметрии, проходящей через центр оптической части, и центрально симметричных относительно центра оптической поверхности, причем угловая мера φ сегментов лежит в интервале от 30 до 120 градусов, фронтальное сечение каждого из сегментов представляет собой половину круга, оптическая часть каждого из торических сегментов снабжена диаметрально расположенными маркерами, ориентированными вдоль продольной оси симметрии, проходящей через центр передней поверхности оптической части, при этом наружная торцевая поверхность опорного элемента выполнена в виде эллипса.The technical result is achieved in that in the artificial lens of the eye containing the optical and supporting elements, the front surface of the optical element is flat and provided with elements of a toric surface, and the rear surface of the optical element is made in the form of segments of elliptical, hyperbolic and parabolic surfaces, characterized in that in the center of the rear surface is additionally located the first segment of the hyperbolic surface, and the ratio of the diameter of this hyperbolic to the diameter of the optical part lies in the range from 0.1 to 0.3, the second part of the rear surface is made in the form of a segment of the elliptical surface, and the ratio of the diameter of the segment of the elliptical surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.1 to 0.3, the third part of the back surface is made in the form of a segment of the second hyperbolic surface, and the ratio of the diameter of the segment of the hyperbolic surface to the diameter of the optical element is in the range from 0.2 to 0.4, the peripheral part of the rear surface is made in the form of a segment a parabolic surface, and the ratio of the diameter of this surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.2 to 0.4; elements of a toric surface made in the form of two segments diametrically opposite with respect to the axis of symmetry passing through the center of the optical part and centrally symmetrical with respect to the center of the optical surface, with the angular measure φ of the segments lying in the range from 30 to 120 degrees, the frontal section of each of the segments a half circle, the optical part of each of the toric segments is equipped with diametrically located markers oriented along the longitudinal axis of symmetry, passing through the center of the front surface of the optical part, while the outer end surface of the support element is made in the form of an ellipse.

Предложенная авторами система существенных отличительных признаков является необходимой и достаточной для однозначного положительного решения заявленной технической задачи - повышения остроты фотопического и скотопического зрения до интактного уровня с одновременным уменьшением астигматизма.The system of significant distinguishing features proposed by the authors is necessary and sufficient for an unambiguous positive solution of the stated technical problem - increasing the acuity of photopic and scotopic vision to an intact level with a simultaneous decrease in astigmatism.

Заявленный ИХГ поясняется чертежами: фиг.1-4.The claimed IHG is illustrated by drawings: figure 1-4.

На фиг.1 - кривые взаимосвязи между остротой центрального зрения и величиной центральной скотомы в глазу человека.Figure 1 - curves of the relationship between the acuity of central vision and the magnitude of the central scotoma in the human eye.

На фиг.2 - фронтальное сечение ИХГ, на фиг.3 - вид сверху ИХГ, на фиг.4 - сечение А-А торического сегмента.Figure 2 is a frontal section of the IHG, figure 3 is a top view of the IHG, figure 4 is a section aa of the toric segment.

На фиг.1 обозначено: 1 - ось остроты зрения, в угловых минутах; 2 - угловые величины, измеренные от центральной ямки 3; 4 - носовая область; височная область 5; 6 - кривая фотопического зрения; 7 - кривая скотопического зрения; 8 - максимум кривой 6.In figure 1 is indicated: 1 - axis of visual acuity, in angular minutes; 2 - angular values measured from the Central fossa 3; 4 - nasal region; temporal region 5; 6 - photopic vision curve; 7 - scotopic vision curve; 8 - maximum curve 6.

Указанные зависимости характеризуют оптический аппарат и зрительный анализатор нормального глаза, что и было взято за критерий проектируемой конструкции ИХГ. Предлагаемая конструкция ИХГ в комплексе с другими элементами оптической системы глаза дает аналогичные характеристики оптической остроты зрения как при сильной освещенности (кривая 6) и узком зрачке, так и при низкой освещенности (кривая 7) и широком зрачке.The indicated dependences characterize the optical apparatus and the visual analyzer of the normal eye, which was taken as a criterion for the design of the IHG. The proposed design of IHG in combination with other elements of the optical system of the eye gives similar characteristics of optical visual acuity both in high light (curve 6) and a narrow pupil, and in low light (curve 7) and a wide pupil.

На фиг.2 обозначено: 9 - передняя плоская поверхность оптического элемента, 16 - сегменты торической поверхности, 10 - центральная поверхность задней поверхности ИХГ в виде вогнутой эллиптической поверхности, 11 - вторая часть задней поверхности ИХГ, 13 - периферическая часть задней поверхности ИХГ, 14 - вертикальная ось симметрии, 15 - опорный элемент.Figure 2 indicates: 9 - the front flat surface of the optical element, 16 - segments of the toric surface, 10 - the Central surface of the back surface of the IHG in the form of a concave elliptical surface, 11 - the second part of the back surface of the IHG, 13 - the peripheral part of the back surface of the IHG, 14 - vertical axis of symmetry, 15 - supporting element.

На фиг.3 обозначено: 17 - центр оптической части, 18 - ось симметрии, 19 - угол сегмента 16.In Fig. 3 it is indicated: 17 — center of the optical part, 18 — axis of symmetry, 19 — angle of segment 16.

На фиг.4 обозначено: 20 - круговое сечение А-А сегмента 16.In figure 4 is indicated: 20 - circular section aa segment 16.

Указанные зависимости характеризуют оптический аппарат и зрительный анализатор нормального глаза: предлагаемая конструкция ИХГ в комплексе с другими элементами оптической системы глаза дает аналогичные характеристики оптической остроты зрения как при сильной освещенности (кривая 6) и узком зрачке, так и при низкой освещенности (кривая 7) и широком зрачке.These dependences characterize the optical apparatus and the visual analyzer of the normal eye: the proposed design of IHG in combination with other elements of the optical system of the eye gives similar characteristics of optical visual acuity both in strong light (curve 6) and a narrow pupil, and in low light (curve 7) and wide pupil.

Передняя поверхность 9 оптического элемента является плоской и снабжена элементами торической поверхности 16, а задняя поверхность оптического элемента выполнена в виде сегментов эллиптической, гиперболической и параболической поверхностей, в центре задней поверхности расположен первый сегмент гиперболической поверхности 10, причем отношение диаметра этой гиперболической поверхности к диаметру оптической части лежит в интервале от 0,1 до 0,3, вторая часть задней поверхности 11 выполнена в виде сегмента эллиптической поверхности, причем отношение диаметра сегмента эллиптической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,1 до 0,3, третья часть задней поверхности 12 выполнена в виде сегмента второй гиперболической поверхности, причем отношение диаметра сегмента гиперболической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,2 до 0,4, периферическая часть задней поверхности 13 выполнена в виде сегмента параболической поверхности, а отношение диаметра этой поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,2 до 0,4; элементы торической поверхности, выполненной в виде двух сегментов 16 диаметрально противоположных относительно оси симметрии 14 проходящей через центр оптической части и центрально симметричных относительно центра оптической поверхности, причем угловая мера φ19 (фиг.3) сегментов 16 лежит в интервале от 30 до 120 градусов, фронтальное сечение каждого из сегментов (фиг.4) представляет собой половину круга 20, оптическая часть каждого из торических сегментов снабжена диаметрально расположенными маркерами, ориентированными вдоль продольной оси симметрии, проходящей через центр передней поверхности оптической части, при этом наружная торцевая поверхность опорного элемента выполнена в виде эллипса.The front surface 9 of the optical element is flat and provided with elements of a toric surface 16, and the rear surface of the optical element is made in the form of segments of elliptical, hyperbolic and parabolic surfaces, in the center of the rear surface is the first segment of the hyperbolic surface 10, and the ratio of the diameter of this hyperbolic surface to the diameter of the optical part lies in the range from 0.1 to 0.3, the second part of the rear surface 11 is made in the form of a segment of an elliptical surface, and the ratio of the diameter of the segment of the elliptical surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.1 to 0.3, the third part of the rear surface 12 is made as a segment of the second hyperbolic surface, and the ratio of the diameter of the segment of the hyperbolic surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0, 2 to 0.4, the peripheral part of the rear surface 13 is made in the form of a segment of a parabolic surface, and the ratio of the diameter of this surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.2 to 0.4; elements of a toric surface made in the form of two segments 16 diametrically opposite with respect to the axis of symmetry 14 passing through the center of the optical part and centrally symmetrical with respect to the center of the optical surface, and the angular measure φ19 (Fig. 3) of the segments 16 lies in the range from 30 to 120 degrees, frontal the cross section of each of the segments (Fig. 4) is a half circle 20, the optical part of each of the toric segments is provided with diametrically located markers oriented along the longitudinal axis immetrii passing through the center of the front surface of the optical part, the outer end surface of the support member is in the form of an ellipse.

Расчетные диаметры четырех сегментов задней поверхности относительно диаметра оптической части лежат в интервалах 0,1-0,2; 0,1-0,3; 0,2-0,4; 0,2-0,4, соответственно.The calculated diameters of the four segments of the rear surface relative to the diameter of the optical part lie in the ranges of 0.1-0.2; 0.1-0.3; 0.2-0.4; 0.2-0.4, respectively.

Технический результат обеспечивается тем, что задняя поверхность ИХГ содержит совокупность непрерывных специально подобранных и рассчитанных сегментов оптических поверхностей, а на периферии передней поверхности расположены угловые сегменты торических поверхностей.The technical result is ensured by the fact that the rear surface of the IHG contains a collection of continuous specially selected and calculated segments of the optical surfaces, and angular segments of toric surfaces are located on the periphery of the front surface.

Оптическая острота зрения с предлагаемой конструкцией ИХГ соответствует в комплексе кривым фиг.1 за счет согласования параметров четырех поверхностей 10, 11, 12, 13 от центра к периферии оптического элемента ИХГ (фиг.2). Обеспечивается как соответствие кривой 6 фиг.1 при высокой освещенности и узком зрачке, так и кривой 7 фиг.1 при низкой освещенности и широком зрачке.Optical visual acuity with the proposed design of the IHG corresponds to the complex curves of figure 1 due to the coordination of the parameters of the four surfaces 10, 11, 12, 13 from the center to the periphery of the optical element of the IHG (figure 2). Ensures both the correspondence of curve 6 of figure 1 with high illumination and a narrow pupil, and curve 7 of figure 1 with low illumination and a wide pupil.

Предложенный ИХГ позволяет обеспечить естественное соотношение между остротой центрального зрения и величиной центральной скотомы и одновременно уменьшить астигматизм.The proposed IHG allows you to provide a natural relationship between the acuity of central vision and the magnitude of the central scotoma and at the same time reduce astigmatism.

ИХГ имплантируется под местной анестезией. Выполняют капсулорексис, проводят факоэмульсификацию хрусталика, удаляют хрусталиковые массы. ИХГ вводят в капсульный мешок.IHG is implanted under local anesthesia. Capsulorexis is performed, phacoemulsification of the lens is carried out, lens masses are removed. IHG is introduced into the capsule bag.

Использование ИХГ позволяет достичь заявленый технический результат - одновременно повысить остроту фотопического и скотопического зрения до уровня интактного глаза.Using IHG allows you to achieve the claimed technical result - at the same time increase the severity of photopic and scotopic vision to the level of an intact eye.

Claims (1)

Искусственный хрусталик глаза, содержащий оптический и опорный элементы, передняя поверхность оптического элемента является плоской и снабжена элементами торической поверхности, а задняя поверхность оптического элемента выполнена в виде сегментов эллиптической, гиперболической и параболической поверхностей, отличающийся тем, что в центре задней поверхности дополнительно расположен первый сегмент гиперболической поверхности, причем отношение диаметра этой гиперболической к диаметру оптической части лежит в интервале от 0,1 до 0,3, вторая часть задней поверхности выполнена в виде сегмента эллиптической поверхности, причем отношение диаметра сегмента эллиптической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,1 до 0,3, третья часть задней поверхности выполнена в виде сегмента второй гиперболической поверхности, причем отношение диаметра сегмента гиперболической поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,2 до 0,4, периферическая часть задней поверхности выполнена в виде сегмента параболической поверхности, а отношение диаметра этой поверхности к диаметру оптического элемента лежит в интервале от 0,2 до 0,4; элементы торической поверхности, выполненной в виде двух сегментов, диаметрально противоположных относительно оси симметрии, проходящей через центр оптической части, и центрально симметричных относительно центра оптической поверхности, причем угловая мера φ сегментов лежит в интервале от 30 до 120°, фронтальное сечение каждого из сегментов представляет собой половину круга, оптическая часть каждого из торических сегментов снабжена диаметрально расположенными маркерами, ориентированными вдоль продольной оси симметрии, проходящей через центр передней поверхности оптической части, при этом наружная торцевая поверхность опорного элемента выполнена в виде эллипса. An artificial eye lens containing optical and supporting elements, the front surface of the optical element is flat and provided with toric surface elements, and the rear surface of the optical element is made in the form of segments of elliptical, hyperbolic and parabolic surfaces, characterized in that the first segment is additionally located in the center of the rear surface hyperbolic surface, and the ratio of the diameter of this hyperbolic to the diameter of the optical part lies in the range from 0.1 to 0.3, W The other part of the back surface is made in the form of a segment of an elliptical surface, the ratio of the diameter of the segment of the elliptical surface to the diameter of the optical element being in the range from 0.1 to 0.3, the third part of the back surface is made in the form of a segment of the second hyperbolic surface, and the ratio of the diameter of the segment is hyperbolic surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.2 to 0.4, the peripheral part of the rear surface is made in the form of a segment of a parabolic surface, and the ratio of the square of this surface to the diameter of the optical element lies in the range from 0.2 to 0.4; elements of a toric surface made in the form of two segments diametrically opposite with respect to the axis of symmetry passing through the center of the optical part and centrally symmetrical with respect to the center of the optical surface, with the angular measure φ of the segments lying in the range from 30 to 120 °, the frontal section of each of the segments a half circle, the optical part of each of the toric segments is equipped with diametrically located markers oriented along the longitudinal axis of symmetry passing through h the center of the front surface of the optical part, while the outer end surface of the support element is made in the form of an ellipse.
RU2011110849/14A 2011-03-23 2011-03-23 Artificial intraocular lens RU2457812C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110849/14A RU2457812C1 (en) 2011-03-23 2011-03-23 Artificial intraocular lens

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011110849/14A RU2457812C1 (en) 2011-03-23 2011-03-23 Artificial intraocular lens

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457812C1 true RU2457812C1 (en) 2012-08-10

Family

ID=46849488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011110849/14A RU2457812C1 (en) 2011-03-23 2011-03-23 Artificial intraocular lens

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457812C1 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10687935B2 (en) 2015-10-05 2020-06-23 Acufocus, Inc. Methods of molding intraocular lenses
US10765508B2 (en) 2011-12-02 2020-09-08 AcFocus, Inc. Ocular mask having selective spectral transmission
US10869752B2 (en) 2003-05-28 2020-12-22 Acufocus, Inc. Mask for increasing depth of focus
US11311371B2 (en) 2009-08-13 2022-04-26 Acufocus, Inc. Intraocular lens with elastic mask
US11357617B2 (en) 2009-08-13 2022-06-14 Acufocus, Inc. Method of implanting and forming masked intraocular implants and lenses
US11364110B2 (en) 2018-05-09 2022-06-21 Acufocus, Inc. Intraocular implant with removable optic
US11464625B2 (en) 2015-11-24 2022-10-11 Acufocus, Inc. Toric small aperture intraocular lens with extended depth of focus

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006060477A2 (en) * 2004-12-01 2006-06-08 Alcon, Inc. Contrast-enhancing aspheric intraocular lens
US20060238702A1 (en) * 1999-04-30 2006-10-26 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens combinations
RU2346668C1 (en) * 2007-09-25 2009-02-20 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Intraocular lens implant
RU2385691C1 (en) * 2008-11-12 2010-04-10 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Intraocular lens
RU2398550C1 (en) * 2009-01-15 2010-09-10 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Artificial crystalline lens of eye

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060238702A1 (en) * 1999-04-30 2006-10-26 Advanced Medical Optics, Inc. Ophthalmic lens combinations
WO2006060477A2 (en) * 2004-12-01 2006-06-08 Alcon, Inc. Contrast-enhancing aspheric intraocular lens
RU2346668C1 (en) * 2007-09-25 2009-02-20 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Intraocular lens implant
RU2385691C1 (en) * 2008-11-12 2010-04-10 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Intraocular lens
RU2398550C1 (en) * 2009-01-15 2010-09-10 Федеральное государственное учреждение "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи" Artificial crystalline lens of eye

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10869752B2 (en) 2003-05-28 2020-12-22 Acufocus, Inc. Mask for increasing depth of focus
US11311371B2 (en) 2009-08-13 2022-04-26 Acufocus, Inc. Intraocular lens with elastic mask
US11357617B2 (en) 2009-08-13 2022-06-14 Acufocus, Inc. Method of implanting and forming masked intraocular implants and lenses
US10765508B2 (en) 2011-12-02 2020-09-08 AcFocus, Inc. Ocular mask having selective spectral transmission
US10687935B2 (en) 2015-10-05 2020-06-23 Acufocus, Inc. Methods of molding intraocular lenses
US11690707B2 (en) 2015-10-05 2023-07-04 Acufocus, Inc. Methods of molding intraocular lenses
US11464625B2 (en) 2015-11-24 2022-10-11 Acufocus, Inc. Toric small aperture intraocular lens with extended depth of focus
US11364110B2 (en) 2018-05-09 2022-06-21 Acufocus, Inc. Intraocular implant with removable optic

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2457812C1 (en) Artificial intraocular lens
Chang et al. The subject-fixated coaxially sighted corneal light reflex: a clinical marker for centration of refractive treatments and devices
ES2379529T3 (en) Intraocular lens with optical sectors
BR112020017525B1 (en) LENS ELEMENT
RU2627640C2 (en) Configuration of lens not depending on pupil dimension, and method for myopia progress prevention and/or inhibition
KR20190089752A (en) Ophthalmic lens with an optically non-coaxial zone for myopia control
CN102763025B (en) Systems and methods for the regulation of emerging myopia
KR101842378B1 (en) Ophthalmic lens for correcting astigmatism
CN104127262B (en) Astigmatism correction type artificial intraocular lenses and design thereof and production method
RU2457811C1 (en) Artificial intraocular lens
RU2769301C2 (en) Design of edge for reducing unwanted light effects in intraocular lenses
Campbell Wavefront measurements of diffractive and refractive multifocal intraocular lenses in an artificial eye
KR20210035861A (en) Compliant intraocular lens
RU2084207C1 (en) Eye's artificial crystalline lens
US11147662B2 (en) Intraocular lens for extended macular vision in patients with macular degeneration
RU2385691C1 (en) Intraocular lens
RU2398550C1 (en) Artificial crystalline lens of eye
CN203802440U (en) Curvature radius etalon for testing corneal curvemeter
CN203841680U (en) Axial position standard device used for checking keratometer
RU2385690C1 (en) Intraocular lens
RU2385692C1 (en) Intraocular lens
US11638642B2 (en) Ophthalmic device having opaque and decentered light-transmissive portions for alleviating symptoms relating to ocular diseases
RU2550002C2 (en) Intraocular lens
RU2475209C1 (en) Intraocular lens
CN103948368B (en) A kind of for checking the axle position standard of keratometer

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130324