RU44837U1 - LENS-SIMULATOR - Google Patents

LENS-SIMULATOR Download PDF

Info

Publication number
RU44837U1
RU44837U1 RU2004133730/22U RU2004133730U RU44837U1 RU 44837 U1 RU44837 U1 RU 44837U1 RU 2004133730/22 U RU2004133730/22 U RU 2004133730/22U RU 2004133730 U RU2004133730 U RU 2004133730U RU 44837 U1 RU44837 U1 RU 44837U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
zone
radius
original
central part
Prior art date
Application number
RU2004133730/22U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.В. Страхов
М.В. Махова
Original Assignee
Страхов Владимир Витальевич
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 Страхов Владимир Витальевич filed Critical Страхов Владимир Витальевич
Priority to RU2004133730/22U priority Critical patent/RU44837U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU44837U1 publication Critical patent/RU44837U1/en

Links

Landscapes

  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к медицине, а именно офтальмологии, и касается тренировки аккомодационной мышцы. Линза-тренажер содержит рабочую и периферийную зоны. Рабочая зона асферическая и выполнена в форме волны. Рабочая зона состоит из центральной части, зоны уплощения и переходной зоны, при этом центральная часть и переходная зона выпуклые, а зона уплощения плоская. Диаметр центральной части составляет от 1,6 мм до 2,2 мм, радиус линзы в этой части уменьшен на 0,04 мм от радиуса исходной линзы, подобранной пациенту для коррекции его аметропии, рефракция центральной части увеличена на 0, 25 диоптрий от исходной линзы. Зона уплощения расположена на расстоянии от 2,3 до 2,6 мм от центра, диаметр зоны уплощения составляет 4,5 мм, ширина 1,15 мм, радиус линзы в этой части увеличен на 0,8 мм от радиуса исходной линзы, рефракция уменьшена на 2,7 диоптрий от исходной. Переходная зона находится на расстоянии от 3,8 до 4,1 мм от центра линзы, диаметр зоны 6,8 мм, ширина 1,15 мм, радиус линзы в этой части уменьшен на 1,7 мм от радиуса исходной линзы, рефракция увеличена на 2,7 диоптрий от исходной линзы. В результате ношения линзы - тренажера происходит принудительное увеличение работоспособности аккомодационной мышцы за счет самокоррекции, в результате чего увеличивается объем аккомодации, уменьшается степень миопии, исчезают астенопические жалобы.The utility model relates to medicine, namely to ophthalmology, and relates to the training of accommodation muscle. The simulator lens contains a working and peripheral zone. The working area is aspherical and made in the form of a wave. The working zone consists of a central part, a flattening zone and a transitional zone, while the central part and the transitional zone are convex, and the flattening zone is flat. The diameter of the central part is from 1.6 mm to 2.2 mm, the radius of the lens in this part is reduced by 0.04 mm from the radius of the original lens, selected for the patient to correct his ametropia, the refraction of the central part is increased by 0.25 diopters from the original lens . The flattening zone is located at a distance of 2.3 to 2.6 mm from the center, the diameter of the flattening zone is 4.5 mm, the width is 1.15 mm, the radius of the lens in this part is increased by 0.8 mm from the radius of the original lens, the refraction is reduced 2.7 diopters from the original. The transition zone is located at a distance of 3.8 to 4.1 mm from the center of the lens, the diameter of the zone is 6.8 mm, the width is 1.15 mm, the radius of the lens in this part is reduced by 1.7 mm from the radius of the original lens, the refraction is increased by 2.7 diopters from the original lens. As a result of wearing the lens-simulator, a forced increase in the performance of the accommodating muscle occurs due to self-correction, as a result of which the volume of accommodation increases, the degree of myopia decreases, asthenopic complaints disappear.

Description

Заявляемая полезная модель относится к медицине, а именно к офтальмологии, и касается тренировки аккомодационной мышцы.The claimed utility model relates to medicine, namely to ophthalmology, and relates to the training of accommodation muscle.

Известна выбранная в качестве прототипа контактная линза (см. свидетельство РФ на полезную модель №17372, G 02 C 7/04, дата подачи 2000.09.29), содержащая рабочую и периферийную зоны. Рабочая зона линзы выполнена из непрозрачного материала, а по ее центру выполнен оптически прозрачный участок. Недостатком указанной линзы является то, что такая конструкция линзы не позволяет тренировать саму аккомодационную мышцу для увеличения ее работоспособности.Known as a prototype contact lens (see certificate of the Russian Federation for utility model No. 17372, G 02 C 7/04, filing date 2000.09.29), containing the working and peripheral zones. The working area of the lens is made of opaque material, and an optically transparent section is made in its center. The disadvantage of this lens is that this lens design does not allow to train the accommodating muscle itself to increase its performance.

Целью полезной модели является увеличение объема аккомодации.The purpose of the utility model is to increase the volume of accommodation.

С этой целью линза-тренажер содержит рабочую и периферийную зоны. Рабочая зона асферическая и выполнена в форме волны. Рабочая зона состоит из центральной части, зоны уплощения и переходной зоны, при этом центральная часть и переходная зона выпуклые, а зона уплощения плоская. Диаметр центральной части составляет от 1,6 мм до 2,2 мм. Радиус линзы в этой части уменьшен на 0,04 мм от радиуса исходной линзы, которая подобрана пациенту для коррекции его аметропии, рефракция центральной части увеличена на 0,25 диоптрий от радиуса исходной линзы. Зона уплощения расположена на расстоянии от 2,3 до 2,6 мм от центра, диаметр зоны уплощения составляет 4,5 мм, ширина 1,15 мм, радиус линзы в этой части увеличен на 0,8 мм от радиуса исходной линзы, рефракция уменьшена на 2,7 диоптрий от исходной. Переходная зона находится на расстоянии от 3,8 до 4,1 мм от центра линзы, диаметр зоны 6,8 мм, ширина 1,15 мм, радиус линзы в этой части уменьшен на 1,7 мм от радиуса исходной линзы, рефракция увеличена на 2,7 диоптрий от исходной. Асферичность формы линзы в виде волны вызывает асферичность и арегулярность роговицы в течение длительного промежутка времени (более двенадцати часов). Это To this end, the simulator lens contains a working and peripheral zones. The working area is aspherical and made in the form of a wave. The working zone consists of a central part, a flattening zone and a transitional zone, while the central part and the transitional zone are convex, and the flattening zone is flat. The diameter of the central part is from 1.6 mm to 2.2 mm. The radius of the lens in this part is reduced by 0.04 mm from the radius of the original lens, which is selected for the patient to correct his ametropia, the refraction of the central part is increased by 0.25 diopters from the radius of the original lens. The flattening zone is located at a distance of 2.3 to 2.6 mm from the center, the diameter of the flattening zone is 4.5 mm, the width is 1.15 mm, the radius of the lens in this part is increased by 0.8 mm from the radius of the original lens, the refraction is reduced 2.7 diopters from the original. The transition zone is located at a distance of 3.8 to 4.1 mm from the center of the lens, the diameter of the zone is 6.8 mm, the width is 1.15 mm, the radius of the lens in this part is reduced by 1.7 mm from the radius of the original lens, the refraction is increased by 2.7 diopters from the original. Asphericity of the waveform of the lens causes asphericity and irregularity of the cornea over a long period of time (more than twelve hours). it

вызывает затруднение в рассмотрении предметов и является мотивацией к увеличению работоспособности аккомодационной мышцы в необычном режиме (в режиме исправления многофокусного изображения). В результате происходит тренировка аккомодационной мышцы, увеличивается объем аккомодации, уменьшается степень миопии, тем самым увеличивается острота зрения, исчезают астенопические жалобы.It causes difficulty in examining objects and is a motivation to increase the performance of the accommodating muscle in an unusual mode (in the correction mode of a multifocus image). As a result, the accommodation muscle training occurs, the volume of accommodation increases, the degree of myopia decreases, thereby increasing visual acuity, asthenopic complaints disappear.

На фигуре изображена линза-тренажер.The figure shows a simulator lens.

Линза-тренажер изготовлена из исходной контактной линзы, подобранной пациенту для коррекции его аметропии. Линза-тренажер содержит рабочую зону, состоящую из трех участков: центральной части 1, зоны уплощения 2 и переходной зоны 3, и периферийную зону 4. Центральная часть 1 рабочей зоны выпуклая. Диаметр центральной части 1 составляет от 1,6 мм до 2,2 мм. Радиус линзы в этой части уменьшен на 0,04 мм от радиуса исходной линзы, подобранной пациенту для коррекции его аметропии. Рефракция центральной части 1 увеличена на 0,25 диоптрий от исходной. Зона уплощения 2 плоская. Эта зона расположена на расстоянии от 2,3 до 2,6 мм от центра. Диаметр зоны уплощения 2 составляет 4,5 мм, ширина 1,15 мм. Радиус линзы-тренажера в этой части увеличен на 0,8 мм от радиуса исходной линзы, рефракция уменьшена на 2,7 диоптрий от исходной линзы. Переходная зона 3 выпуклая, находится на расстоянии от 3,8 до 4,1 мм от центра линзы. Диаметр зоны 6,8 мм, ширина 1,15 мм. Радиус линзы-тренажера в этой части уменьшен на 1,7 мм от радиуса исходной линзы. Рефракция увеличена на 2,7 диоптрий от исходной линзы. В результате рабочая зона линзы-тренажера асферическая и имеет форму волны.The simulator lens is made from the original contact lens selected by the patient to correct his ametropia. The simulator lens contains a working area consisting of three sections: the central part 1, the flattening zone 2 and the transition zone 3, and the peripheral zone 4. The central part 1 of the working zone is convex. The diameter of the central part 1 is from 1.6 mm to 2.2 mm. The radius of the lens in this part is reduced by 0.04 mm from the radius of the original lens selected for the patient to correct his ametropia. Refraction of the central part 1 increased by 0.25 diopters from the original. Flattening zone 2 is flat. This zone is located at a distance of 2.3 to 2.6 mm from the center. The diameter of the flattening zone 2 is 4.5 mm, the width is 1.15 mm. The radius of the simulator lens in this part is increased by 0.8 mm from the radius of the original lens, the refraction is reduced by 2.7 diopters from the original lens. The transition zone 3 is convex, located at a distance of 3.8 to 4.1 mm from the center of the lens. The diameter of the zone is 6.8 mm, the width is 1.15 mm. The radius of the simulator lens in this part is reduced by 1.7 mm from the radius of the original lens. Refraction increased by 2.7 diopters from the original lens. As a result, the working area of the simulator lens is aspherical and has a wave shape.

Радиус периферической зоны 4 соответствует радиусу исходной линзы.The radius of the peripheral zone 4 corresponds to the radius of the original lens.

Изменение формы контактной линзы может достигается следующим способом: для мягкой контактной линзы -нанесением красителя с высокой концентрацией в виде кольца наружным диаметром 4,5 мм, внутренним диаметром 1,6 мм до 2,2 мм, для жесткой и жесткой газопроницаемой линзы - точением.Changing the shape of a contact lens can be achieved as follows: for a soft contact lens, by applying a dye with a high concentration in the form of a ring with an outer diameter of 4.5 mm, an inner diameter of 1.6 mm to 2.2 mm, for a rigid and rigid gas-permeable lens, by turning.

Асферичность линзы в форме волны вызывает асферичность и арегулярность роговицы в течение длительного промежутка времени (более двенадцати часов). Это вызывает затруднение в рассмотрении предметов и является мотивацией к увеличению работоспособности аккомодационной мышцы в необычном режиме (в режиме исправления многофокусного изображения).Asphericity of the wave-shaped lens causes asphericity and irregularity of the cornea over a long period of time (more than twelve hours). This causes difficulty in examining objects and is a motivation to increase the performance of the accommodating muscle in an unusual mode (in the correction mode of a multifocus image).

В результате ношения линзы - тренажера происходит принудительное увеличение работоспособности аккомодационной мышцы за счет самокоррекции, в результате чего увеличивается объем аккомодации, уменьшается степень миопии, исчезают астенопические жалобы.As a result of wearing the lens-simulator, a forced increase in the performance of the accommodating muscle occurs due to self-correction, as a result of which the volume of accommodation increases, the degree of myopia decreases, asthenopic complaints disappear.

Claims (5)

1. Линза-тренажер, содержащая рабочую и периферийную зоны, отличающаяся тем, что рабочая зона асферическая и выполнена в форме волны.1. The lens simulator containing the working and peripheral zones, characterized in that the working zone is aspherical and made in the form of a wave. 2. Линза-тренажер по п.1, отличающаяся тем, что рабочая зона состоит из центральной части, зоны уплощения и переходной зоны, при этом центральная часть и переходная зона выпуклые, а зона уплощения плоская.2. The simulator lens according to claim 1, characterized in that the working area consists of a central part, a flattening zone and a transition zone, while the central part and the transition zone are convex, and the flattening zone is flat. 3. Линза-тренажер по п.1, отличающаяся тем, что диаметр центральной части составляет от 1,6 до 2,2 мм, радиус линзы в этой части уменьшен на 0,04 мм от радиуса исходной линзы, которая подобрана пациенту для коррекции его аметропии, рефракция центральной части увеличена на 0,25 диоптрий от исходной линзы.3. The lens simulator according to claim 1, characterized in that the diameter of the central part is from 1.6 to 2.2 mm, the radius of the lens in this part is reduced by 0.04 mm from the radius of the original lens, which is selected for the patient to correct it ametropia, the refraction of the central part is increased by 0.25 diopters from the original lens. 4. Линза-тренажер по п.1, отличающаяся тем, что зона уплощения расположена на расстоянии от 2,3 до 2,6 мм от центра, диаметр зоны уплощения составляет 4,5 мм, ширина 1,15 мм, радиус линзы в этой части увеличен на 0,8 мм от радиуса исходной линзы, которая подобрана пациенту для коррекции его аметропии, рефракция уменьшена на 2, 7 диоптрий от исходной линзы.4. The simulator lens according to claim 1, characterized in that the flattening zone is located at a distance of 2.3 to 2.6 mm from the center, the diameter of the flattening zone is 4.5 mm, a width of 1.15 mm, the radius of the lens in this parts increased by 0.8 mm from the radius of the original lens, which is selected for the patient to correct his ametropia, the refraction is reduced by 2, 7 diopters from the original lens. 5. Линза-тренажер по п.1, отличающаяся тем, что переходная зона находится на расстоянии от 3,8 до 4,1 мм от центра линзы, диаметр зоны 6,8 мм, ширина 1,15 мм, радиус линзы в этой части уменьшен на 1,7 мм от радиуса исходной линзы, которая подобрана пациенту для коррекции его аметропии, рефракция увеличена на 2,7 диоптрий от исходной линзы.5. The training lens according to claim 1, characterized in that the transition zone is located at a distance of 3.8 to 4.1 mm from the center of the lens, the diameter of the zone is 6.8 mm, the width is 1.15 mm, the radius of the lens in this part reduced by 1.7 mm from the radius of the original lens, which is selected for the patient to correct his ametropia, refraction increased by 2.7 diopters from the original lens.
Figure 00000001
Figure 00000001
RU2004133730/22U 2004-11-18 2004-11-18 LENS-SIMULATOR RU44837U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133730/22U RU44837U1 (en) 2004-11-18 2004-11-18 LENS-SIMULATOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004133730/22U RU44837U1 (en) 2004-11-18 2004-11-18 LENS-SIMULATOR

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU44837U1 true RU44837U1 (en) 2005-03-27

Family

ID=35561555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004133730/22U RU44837U1 (en) 2004-11-18 2004-11-18 LENS-SIMULATOR

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU44837U1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481606C1 (en) * 2010-07-22 2013-05-10 Альберт Баудинович Тырин Multifocal ophthalmic lenses, training method for accommodative and vergence systems based thereon and apparatus for realising said method
RU2501538C2 (en) * 2011-05-23 2013-12-20 Рашид Адыгамович Ибатулин Method for prevention and treatment of refraction visual impairments and device for implementation thereof
RU2544877C2 (en) * 2008-08-11 2015-03-20 Новартис Аг Lens design and method of preventing or slowing progression of myopia

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544877C2 (en) * 2008-08-11 2015-03-20 Новартис Аг Lens design and method of preventing or slowing progression of myopia
RU2481606C1 (en) * 2010-07-22 2013-05-10 Альберт Баудинович Тырин Multifocal ophthalmic lenses, training method for accommodative and vergence systems based thereon and apparatus for realising said method
RU2501538C2 (en) * 2011-05-23 2013-12-20 Рашид Адыгамович Ибатулин Method for prevention and treatment of refraction visual impairments and device for implementation thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2627640C2 (en) Configuration of lens not depending on pupil dimension, and method for myopia progress prevention and/or inhibition
CA2810238C (en) Microincision lens
RU2559176C2 (en) Construction of multi-axial lenses for astigmatism
Mason et al. Visual impairment: Access to education for children and young people
TWI673538B (en) Presbyopia lens with pupil size correction based on level of refractive error
CN104020577A (en) Asymmetric lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
AU2009256266A1 (en) Soft contact lenses for treating ametropia
ES2971117T3 (en) New generation multifocal ophthalmic lenses
Madrid‐Costa et al. Visual and optical performance with hybrid multifocal intraocular lenses
US20210048688A1 (en) Contact lens with improved visual performance and minimized halo utilizing pupil apodization
RU44837U1 (en) LENS-SIMULATOR
CN112137849A (en) Bionic vision training instrument capable of achieving double light supplement for back pole of eye ground and peripheral vision of eye ground
CN109984924A (en) A kind of training method of astigmatism eyesight improving
CN202497305U (en) Eyeshade for curing amblyopia and nearsightedness
RU48477U1 (en) CONTACT LENS
RU147848U1 (en) MULTIFUNCTIONAL NEURO-OPHTHALMIC SIMULATOR
Thorington Refraction and how to refract
RU17372U1 (en) CONTACT LENS
RU2257182C1 (en) Spectacles for correcting vision defects
RU43154U1 (en) ARTIFICIAL EYE CRYSTAL
Angart read again without glasses
CN203852555U (en) Shortsightedness training spectacles
Thorington Refraction and how to refract
CN113893143A (en) Eye disease prevention and treatment device for dynamic eye use through rotating lens
CN110051467A (en) A kind of ciliary muscle intraocular pressure focus antidote and apparatus for correcting

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20071119