WO2015101737A1 - Procédé de détermination d'au moins un paramètre géométrique d'une monture personnalisée de lunettes et procédé de détermination de la monture personnalisée associé - Google Patents

Procédé de détermination d'au moins un paramètre géométrique d'une monture personnalisée de lunettes et procédé de détermination de la monture personnalisée associé Download PDF

Info

Publication number
WO2015101737A1
WO2015101737A1 PCT/FR2014/053504 FR2014053504W WO2015101737A1 WO 2015101737 A1 WO2015101737 A1 WO 2015101737A1 FR 2014053504 W FR2014053504 W FR 2014053504W WO 2015101737 A1 WO2015101737 A1 WO 2015101737A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wearer
frame
head
reference frame
mount
Prior art date
Application number
PCT/FR2014/053504
Other languages
English (en)
Inventor
Carlos Rego
Original Assignee
Essilor International (Compagnie Generale D'optique)
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 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) filed Critical Essilor International (Compagnie Generale D'optique)
Publication of WO2015101737A1 publication Critical patent/WO2015101737A1/fr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C13/00Assembling; Repairing; Cleaning
    • G02C13/003Measuring during assembly or fitting of spectacles

Definitions

  • the present invention relates generally to the field of personalization of eyeglasses. It relates more particularly to a method for determining at least one geometrical parameter of a personalized spectacle frame adapted to its wearer from geometrical and morphological data established from a reference mount positioned on the wearer's head.
  • the wearer and his optician choose from a limited set of mount specimen, the one that best suits, depending on the aesthetic wishes of the wearer, the optical function of the glasses (need for visual correction and / or sun protection) and the shape the wearer's face (height of circles, length of branch, curve, shape of circles ). It is then difficult for the wearer to find a frame that meets all of his needs.
  • the optician makes an adjustment of the frame directly on the wearer's face, manually, according to the indications of comfort provided by the wearer and according to empirical know-how.
  • Document US4762407 discloses a method for determining the characteristics of a frame so that it is adapted to the wearer's face.
  • the ideal placement in front of the eyes of the wearer of the ophthalmic lenses adapted to the visual correction of the wearer is firstly determined.
  • the geometrical characteristics of the frame allowing this ideal placement of the ophthalmic lenses in front of the wearer's eyes are determined according to the shape of the wearer's face.
  • the frame is finally constructed to present the geometric characteristics determined.
  • This method does not allow to adjust a predetermined mount, already assembled, on the face of a wearer, in the absence or in the presence of ophthalmic lenses. It is also difficult to obtain useful results exploitable without its implementation becoming too tedious and resource-intensive, especially as regards the measurement protocol and data processing.
  • the present invention proposes a method of determining at least one geometrical parameter of a personalized spectacle frame adapted to its wearer.
  • this method comprises the following steps:
  • step c) in the use position of step c), measuring the value of at least one reference geometric-morphological parameter related to the relative position of said reference frame relative to the wearer's head,
  • step e from the values of the geometric-morphological reference parameter measured in step d) and the reference geometrical parameter determined in step b), determining at least one value of at least one geometric parameter of personalization of said custom mount, so that the custom mount is adjusted to the wearer's head in accordance with at least one personalization adjustment criterion comprising a constraint on at least one geometric-morphological personalization parameter related to the relative position of said personalized frame relative to the head of the carrier.
  • the optical equipment comprising the frame and the ophthalmic lenses an aesthetic function in accordance with the wearer's choices, that is to say in accordance with the choices of the overall shape of the contours of the frame and its dimensions by the carrier, the overall shape of the frame can be defined according to fashion criteria, this overall shape and these dimensions being here adapted to the shapes of the wearer's face and to the optical function of the ophthalmic lenses.
  • the method according to the invention thus allows the wearer to customize an initial frame corresponding globally to his aesthetic preferences and his visual needs, in order to optimize the characteristics of the personalized frame so that it corresponds more to his needs and preferences that the initial mount, while maintaining the overall appearance of this initial mount.
  • the shape of a mount is characterized mainly by the shape of its front face. In the case of plastic or metal frame, it is understood that the circles largely contribute to define this form. In the case of pierced or nylor frames, the shape of the frames is directly given by the shape of the ophthalmic lens.
  • the term “circle” designates the shape of the contours of the front face of the telescope, by analogy this term can also designate the shape of the contour of the ophthalmic lenses for pierced or nylor frames.
  • the spectacle frame is correctly positioned on the wearer's face when the following conditions are met simultaneously:
  • the circles of the frame are positioned relative to the eyes of the wearer so as to enable the ophthalmic lenses to perform their optical function
  • the eyeglass frame rests on the nose, without slipping and without hurting, with all the necessary stability
  • this geometrical customization parameter is determined, it is possible either to apply it to the reference eyeglass frame by deforming it to obtain the personalized frame, or to manufacture the custom frame according to this personalized geometrical parameter.
  • the manufacture may possibly consist of an assembly of predefined elements. It can also be a manufacture by molding, machining or printing in three dimensions.
  • This method is preferably implemented before the manufacture of ophthalmic lenses to be mounted in the frame.
  • the determination of a personalized optical equipment including the frame and the ophthalmic lenses, further makes it possible to jointly establish the positioning data of this frame and of these ophthalmic lenses relating to the wearer.
  • This "calculated" data can advantageously be a substitute for a second series of measurements made with the frame personalized, and this for the purpose of optimized calculation of ophthalmic lenses.
  • the production of ophthalmic lenses is then more precise because the optimization is carried out with the geometric and positioning parameters of the personalized frame.
  • said personalization adjustment criterion comprises a constraint on at least one of the following geometric-morphological personalization parameters:
  • said personalization adjustment criterion comprises a constraint on at least one of the following geometric-morphological personalization parameters:
  • the personalized frame being intended to accommodate ophthalmic lenses for visual correction, the value of said geometric customization parameter of the personalized frame is determined according to the visual correction made by the lenses;
  • the geometrical customization parameter determined in step e) comprises at least one of the following parameters: the curve angle, the pantoscopic angle, the length of the branches, the width of the bridge, the height of the nasal support elements , the shape or one of the dimensions of the personalized frame, the positioning or the orientation of the support elements of the personalized frame on the nose of the wearer; shape refers to the shape of the circles (or ophthalmic lenses in the case of a pierced mount or nylor), this shape being obtainable by a reader of the shape reader type described in the document US5121548;
  • the measurement of the geometric-morphological reference parameter comprises the capture of at least one image of the wearer's head equipped with the reference frame; in particular, the orientation of the shooting can be performed according to the schematic orientations of Figures 3 and 4;
  • said at least one geometric-morphological reference parameter comprises at least one of the following geometric quantities:
  • step c) the use position is such that the reference frame is fitted to the wearer's head in accordance with at least one reference adjustment criterion
  • said reference adjustment criterion comprises a constraint on at least one of the following geometric quantities:
  • step c) in order to place the reference frame on the wearer's head in the use position, a real placement of the reference frame on the actual head of the wearer is carried out;
  • step c) in order to place the reference frame on the wearer's head in the use position, the following sub-steps are carried out:
  • step c) comprises the following substep:
  • the invention also relates to a method for determining a custom mount, according to which a value of at least one geometrical parameter of customization of said personalized frame is determined in accordance with the method described above, and a geometrical definition of said personalized frame is determined.
  • the geometric definition of said personalized frame including access to a frame register containing, associated with each frame, an identifier of the frame shape and at least one geometrical parameter of this frame and the search in this register of at least one mount whose shape corresponds to the mounting shape chosen by the wearer and whose geometry satisfies, with a predefined tolerance, the geometric parameter of said custom mount.
  • the invention also relates to a method for determining a personalized frame, according to which a value of at least one geometrical parameter of customization of said personalized frame is determined in accordance with the method described above and a geometrical definition of said personalized frame is determined. function of said geometrical parameter of personalization and of a frame shape chosen by the wearer, the geometrical definition of said personalized frame comprising the following sub-steps:
  • an initial frame having the shape desired by the wearer is determined and a predefined initial geometric definition of this initial frame is acquired;
  • this initial geometric definition is deformed so that the geometrical definition of the personalized frame, resulting from this deformation, conforms to said geometrical parameter of personalization.
  • the geometric definition of the personalized frame comprises the assembly of geometric definitions of at least two main parts of the frame among the branches, the nose support elements and the circles, each of these two main assembled parts being respectively selected by a search in a register containing different forms and / or dimensions of realization of the part concerned, of at least one shape and / or dimension of this part corresponding to the frame shape chosen by the wearer and whose geometry satisfies, with a predefined margin of tolerance, to the geometrical parameter of personalization;
  • the customized frame is made at least partially by additive rapid prototyping or machining.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a frame of reference glasses (solid lines) and of a partial modeling of the wearer's head (dashed lines),
  • FIG. 2 is a schematic view from above of the reference eyeglass frame and the partial modeling of the head of FIG. 1,
  • FIG. 3 is a schematic side view of the wearer's head with the reference eyeglass frame
  • FIG. 4 is a diagrammatic front view of the wearer's head and the reference eyeglass frame of FIG. 3;
  • FIGS. 5 and 6 illustrate a correct fitting of a branch of the reference eyeglass frame on the ear of the wearer
  • FIG. 7 is a schematic view of the various steps of the method according to the invention.
  • the invention relates to a method for determining a value of at least one geometrical parameter for customizing a personalized spectacle frame adapted to the wearer's head from geometrical-morphological data for positioning a reference frame. on the wearer's head, comprising the following steps (FIG. 7):
  • step c) in the use position of step c), determining 400 the value of at least one geomorphologic reference parameter PGM r ef related to the relative position of said reference frame relative to the wearer's head e) from the value of the geometrical and morphological parameter reference PGM r ef determined in step d) and the geometric parameter reference Ready determined in step b), determining 500 at least one value of at least a PGM personal geometry parameter per se of said custom mount.
  • Step a) (Block 100 of Figure 7)
  • This Reference mount is standard and not customized.
  • This reference frame 10 may in particular be chosen by the wearer from among a set of reference frames which are proposed to him. It can choose according to aesthetic criteria, but also taking into account criteria related to the visual correction to be provided by the lenses to be mounted in the mount.
  • This visual correction may for example require that the circles of the frame are sufficiently large, for example for progressive lenses, or that the curve of the frame is not too strong, for example for corrective lenses of myopia.
  • FIGs 1 to 4 there is shown an example of reference frame 10 of glasses chosen by the wearer.
  • the reference frame is of rimmed type, that is to say that the frame 10 comprises circles 1 1, 12 in which the ophthalmic lenses are adapted to be mounted.
  • Each circle 1 1, 12 is rigidly connected by a nasal bridge 13.
  • Each circle 1 1, 12 is also connected to a branch 14, 15, usually articulated on the corresponding circle.
  • the nasal bridge 13 has two bearing surfaces 16 on the wings of the nose of the wearer (Figure 1). These bearing surfaces 16 may be fixed, for example in the case of a plastic reference frame in which these surfaces are integrated in the circles of the frame, or be adjustable, for example in the case of a reference mount metal in which there is provided two plates 16A each connected to the nasal bridge by an arm 17 ( Figures 1 and 2).
  • the pads 16A can also be connected directly to the circles of the reference frame.
  • the plates 16A carrying the bearing surfaces 16 of the frame 10 on the wearer's nose mainly have two adjustable parameters: firstly the distance from the plate 16A to the circle 1 1, 12 of the frame 10 and secondly the inclination of the plate 16A according to a front angle and a hunting angle defined later.
  • the position and inclination of the support surfaces of the frame on the wearer's nose are predetermined and fixed.
  • Each branch 14, 15 of the frame 10 comprises at least a first portion whose end is connected to the circle 1 1, 12 corresponding.
  • This first part may be straight ( Figure 5) or have a slight curvature allowing it to marry the contour of the TS head of the wearer.
  • each branch 14, 15 of the frame 10 further comprises a second portion in the form of a spatula 14A, 15A extending the first portion of the branch 14, 15 at the end opposite the circles 1 1, 12 of the frame 10.
  • This spatula 14A, 15A forms the curved end of the branch 14, 15 corresponding. It is intended to be placed behind the corresponding ORD ear ORG of the wearer (see Figure 6).
  • the branches of the frame do not have spatulas.
  • the reference frame may be of pierced type, that is to say that the ophthalmic lenses are pierced and each maintained by one end of the nasal bridge and an end of the branch associated with the lens, which cooperate with drilling holes.
  • This type of mount is similar to that described above, except that it does not have circles.
  • the nasal bridge and branches are similar.
  • the reference frame 10 has a plane of symmetry PS passing through the middle of the nasal bridge 13 and equidistant from the branches 14, 15 of the frame 10.
  • first part of the two branches 14, 15 extends in the same mean plane PB.
  • a first frame associated with the frame 10 is defined, that is to say in which the frame 10 has a position and a fixed orientation, having an orthonormal frame (O1, X1, Y1 , Z1).
  • the center O1 of the reference mark of this first frame of reference is, for example, the middle of the nasal bridge 13.
  • the axis O1 Z1 is parallel to the intersection of the plane of symmetry PS of the frame 10 and the mean plane PB of the branches 14, 15.
  • the axis O1 Y1 extends into the plane of symmetry PS of the frame 10, in the opposite direction to the circles of the frame.
  • the axis O1 X1 extends parallel to the average plane of the branches PB.
  • the plane O1Y1 Z1 then corresponds to the plane of symmetry PS of the frame 10.
  • the plane O1 X1 Z1 is parallel to the average plane of the branches PB.
  • the plane O1 X1Y1 is called vertical plane PVM mount.
  • the flush angle of each wafer corresponds to the inclination of the contact surface of the wafer relative to the plane O1Y1Z1 of the frame 10, measured in projection in the plane O1 X1 Z1.
  • the reference frame 10 may be a real frame, which the wearer chooses in store.
  • the reference frame 10 may comprise non-corrective presentation lenses or no lenses. It can also be a virtual reference frame, which the wearer can choose from catalog or online for example.
  • This virtual reference frame is associated with a three-dimensional model or with a set of measurements of lengths and characteristic angles of this reference frame or with the coordinates in the same frame of a set of particular points of the mount of reference.
  • the virtual reference frame can also be determined by performing at least partial modeling of a real reference frame.
  • the virtual reference frame comprises an at least partial modeling of the reference frame, with, in said first reference frame (O1, X1, Y1, Z1), at least one model of a portion of the bridge 13 of the reference frame 10 and a model of part of the branches 14, 15 of the reference frame 10.
  • a model of part of the circles 11, 12 of the reference frame 10 is preferably determined.
  • This virtual reference frame may consist for example of a set of measurement lengths and angles characteristic of the frame.
  • These measurements comprise, for example, for the model of part of the branches: the length of the first part of the branches 14, 15, the length of the spatula 14A, 15A, the distance between the branches 14, 15, the angle between the spatula 14A, 15A and the first part of the corresponding branch 14, 15 in the plane O1Y1 Z1 and in the plane O1 X1 Z1.
  • the model of a part of the bridge comprise: the distance between the bearing surfaces 16 of the bridge 13 on the nose, the angle formed between bearing surfaces 16 and the distance of these surfaces from support for the circles of the mount 10.
  • the circles 1 1, 12 for example, they comprise: the diameter of each circle 11, 12 in the plane 01, X1, Z1, the measurement of the curve GD, GG, corresponding to the angle formed between each circle 1 1, 12 and the plane O1 X1Y1 or vertical plane PVM mount ( Figure 2), and the position of the highest and lowest points of the circles 1 1, 12 in the plane O1Y1Z1.
  • This reconstruction can take into account other parameters, such as the material of the frame or the thickness of the branches and circles.
  • Modeling of the reference frame can also be constituted by the data of the position in the first frame (O1, X1, Y1, Z1) of a certain number of particular points of the reference frame 10.
  • This modeling or virtual reference frame may finally be the result of a three-dimensional image acquisition of the real reference frame 10.
  • This acquisition can be made for example using a stereoscopic image acquisition device or using a three-dimensional scanner.
  • Step b) (Block 200 of Figure 7)
  • the reference frame is real or virtual, it is determined, in step b), the value of at least one reference geometrical parameter of this reference frame.
  • This geometric reference parameter provides a reference for determining, as explained later, the changes to be made to the initial mount to obtain the custom mount.
  • This geometric parameter of reference is for example chosen from the following: shape of the contour of the circles of the frame or ophthalmic lenses, pantoscopic angle, curve, length of the branches, width of frame, shape of the bridge, base of the frame.
  • This geometric reference parameter is intended in particular to allow the scaling of the images captured in step c).
  • the reference frame is preferably a characteristic length of the reference frame.
  • This may include the overall diameter of a circle of the reference frame.
  • This geometric parameter has the advantage of being able to be determined on a captured image from the front.
  • the front view or profile view can be used to establish the value of the reference geometrical parameter.
  • the profile view gives access to the vertical dimension of the frame.
  • It can be any other length, for example the length of the first part of the branches 14, 15, the length of the spatula 14A, 15A, the distance between the branches 14, 15, the angle between the spatula 14A, 15A and the first part of the corresponding branch 14, 15 in the plane O1Y1 Z1 and in the plane O1 X1Z1, width of the bridge ...
  • This reference geometrical parameter can be determined either by a measurement carried out on the real reference frame, or by calculation according to the data of the virtual reference frame stored in memory.
  • Step c) (Block 300 of Figure 7)
  • step c said reference frame is placed in the position of use on the wearer's head.
  • the reference frame 10 can be real or virtual.
  • the reference mount 10 is a real mount, it is actually placed in step c) on the actual head of the wearer.
  • Step c) corresponds to a fitting step of the reference frame.
  • the optician make sure the positioning is relatively good.
  • the position of use, in which the measurement of the geometric-morphological parameter of step d) is performed is preferably such that the reference frame is fitted to the wearer's head.
  • the computer and electronic means perform a simulation of the positioning of the frame 10 on the wearer's head TS, by superposing, at least partially, on the one hand, the frame virtual reference and, on the other hand, at least partial modeling of the wearer's head.
  • This modeling can in particular be constituted by a representation of the wearer's head determined from a captured image of the wearer's head.
  • the modeling of the wearer's head is determined either in real time so as to perform a virtual fitting of the reference frame on the wearer's head, or in an optional preliminary step.
  • the real-time modeling of the wearer's head is preferably subject to a display in real time.
  • the determination of the modeling of the wearer's head is made in real time or in a preliminary step, it can be done either by the choice, in a database, of a generic modeling, or by determination of a modeling specific to the wearer's head.
  • step c) comprises the following substeps:
  • determining a numerical modeling at least partially of the wearer's head TS with, in a first common referential, at least one MN model of a part of the nose N, a model MORD, MORG of a part of the ears ORD, ORG (figure 1 ),
  • a second reference frame associated with the wearer's head TS that is to say in which the wearer's head TS has a position and a fixed orientation, having an orthonormal reference (02, X2) is defined. , Y2, Z2).
  • the Frankfurt PF plane of the wearer's TS head is defined as the plane passing through the OR's lower orbital points and the wearer's PO porion, the porion being the highest point of the auditory canal's skull, which corresponds to the tragedy of the ear ( Figure 3).
  • the wearer is in an orthostatic position, position in which he achieves a minimum of effort.
  • the axis of gaze of the wearer is the primary axis of gaze, that is to say, he looks straight ahead.
  • the plane of Frankfurt PF is then horizontal.
  • a sagittal plane PSAG of the wearer's head TS is defined as being the vertical plane passing through the mediator AO of the two eyes OG, OD.
  • the mediator AO of the eyes is the axis passing in the middle of the segment defined by the centers of rotation of the two eyes and parallel to the plane of Frankfurt PF.
  • the AMV pantoscopic angle is defined as the angle between the mean plane of each circle PMC of the frame 10 and the vertical plane eye PVO, which is the plane perpendicular to the axis of the gaze in the orthostatic position.
  • the vertical eye plane PVO also corresponds to the plane perpendicular to the Frankfurt plane passing through the centers of rotation CROG, CROD of the eyes, measured in projection in the sagittal plane of the head TS of the wearer.
  • the center O2 of the reference mark of this second reference frame is, for example, the middle of the segment connecting the centers of rotation of the eyes OD, OG of the wearer.
  • Axis O2Z2 is located in the sagittal plane PSAG of the wearer's head TS and is parallel to the plane of Frankfurt PF. It extends in a direction away from the wearer's head.
  • the axis O2Y2 extends in the sagittal plane PSAG of the head TS of the wearer and is perpendicular to the Frankfurt plane PF.
  • the axis O2X2 extends parallel to the plane of Frankfurt PF.
  • any other frame of the frame and / or the head of the wearer may be considered.
  • the modeling of the wearer's head comprises, for example, in said second referential (02, X2, Y2, Z2), at least one MN model of a part of the nose N and a model MORD, MORG of a part of the ears ORD, ORG of the wearer.
  • a model MOD, MOG of a part of the eyes of the wearer is preferably determined.
  • FIGS. 1 and 2 These models are schematically represented in FIGS. 1 and 2 by dotted lines.
  • the MN model of a portion of the nose preferably comprises, for example, the width of the root of the nose N, the face angle AFN (FIG. 4) of the nose, the flush angle ACN of the nose (FIG. 2).
  • the model MORD, MORG of a portion of each ear of the wearer has the coordinates of a curved surface corresponding to the groove S located between the horn of the ear ORD, ORG and the skull of the wearer, at the back of the ear ( Figures 5 and 6). It is indeed on this groove S that rests the corresponding branch 14, 15 of the spectacle frame 10.
  • a model of a portion of the cheekbones J and / or eyebrows SCD, SCG ( Figures 3 and 4) of the wearer's head is determined.
  • This modeling is preferably the result of a three-dimensional image acquisition of the wearer's head TS. This acquisition can be made for example using a stereoscopic image acquisition device or using a three-dimensional scanner.
  • the acquisition of three-dimensional images is preferably carried out for the head TS of the wearer of face (Figure 4), of profile ( Figure 3) and the turn of the ears. It is preferably an accuracy of 2 degrees of angle and two millimeters on the distances.
  • It can be performed by an outside operator, for example by the optician in his shop. It can also be envisaged that it is carried out remotely, for example by the wearer himself at home, and then transmitted to the operator responsible for determining the custom mount.
  • Modeling of the wearer's head can also be achieved by capturing one or more two-dimensional images of the wearer's head.
  • 2D or 3D is recorded in correspondence with the captured images information indicating the scale of the captured image. It can be the image of an indicator ladder disposed on the wearer's head, for example an element having a pattern of known dimensions, attached to the head or on a spectacle frame of the wearer or the interpupillary distance known to the wearer.
  • This information may also be provided by or received by the image capture device.
  • This specific modeling of the wearer's head is also stored in the computer and electronic means.
  • model of a portion of the bridge 13 of the reference frame 10 and the model MN of a portion of the nose N of the wearer are superimposed on one hand, and on the other hand, the model of part of the branches 14, 15 of the reference frame 10 and the model MORD, MORG of a part of the ears ORD, ORG of the wearer.
  • Said reference adjustment criterion comprises a constraint on at least one of the following geometric quantities:
  • the said constraint must make it possible to ensure: maintaining the axis O1X1 parallel to the axis O2X2 in order to guarantee the horizontality of the reference mount 10,
  • the distances between a singular point of the wearer's head and at least one singular point of the reference frame or at least one singular point of the contour of the ophthalmic lenses mounted on the reference frame may be minimum, maximum or target distances.
  • the singular point of the wearer's head is then for example one of the canthus of one of the eyes, the most prominent point of one of the cheekbones, one of the eyebrows SCD, SCG or one of arches SC in a predefined plane.
  • the canthus of the eye is the notch at each corner of the eye, where the two eyelids meet.
  • the inner canthus is on the side of the nose while the outer canthus is located near the temporal region of the skull.
  • the singular point of the reference frame or the contour of the ophthalmic lenses mounted on the reference frame is then for example one of the highest or lowest points of one of the circles of the reference frame when this it is worn by the wearer.
  • the optician can more specifically take into account:
  • the following example gives a method of possible realization of the digital overlay of the two models with adjustment of the reference frame on the wearer's head.
  • first and second frames (O1, X1, Y1, Z1) and (O2, X2, Y2, Z2) of the frame and the head are merged, then their relative positioning is optimized, while maintaining the axis O1X1 parallel to the axis O2X2. The horizontality of the frame on the wearer's head is thus ensured.
  • the first reference (01, X1, Y1, Z1) of the mount is thus displaced in translation in the plane (O2, Y2, Z2), in translation along the axis O2X2, and in rotation along this axis O2X2 of the second reference frame. the head.
  • DY, DZ are the translation distances of the first reference frame (O1, X1, Y1, Z1) according to O2Y2 and O2Z2 and is called DtetaX, the rotation angle of the first frame (O1, X1, Y1, Z1) of the frame following O2X2.
  • the function F is minimal when maximizing the contact area between the nose pads of the frame and the wings of the nose of the wearer, or when the distance between the nose pads of the frame and the wings of the nose is minimal, and when the contact between the branches of the frame and the top of the groove S of the ears of the wearer is maximum, or when the distance between each leg of the frame and the groove S of the corresponding ear is minimal.
  • F DY, DZ, DtetaX
  • alphal .F1 DY, DZ, DtetaX
  • alpha2 .F2 DT, DZ, DtetaX
  • the function F1 is a function presenting a minimum when the contact between the nose pads of the frame and the wings of the nose
  • the function F2 is a function presenting a minimum when the contact between the branches and the grooves of the ears is maximal
  • the Fi functions represent the different reference adjustment criteria taken into account.
  • the parameter DY is representative of a height of the positioning of the bridge of the frame on the nose
  • the parameter DZ is representative of a distance between the eyes and the circles of the frame
  • the parameter DtetaX is representative of an angle of inclination of the arms of the frame relative to the axis O2Z2 of the second frame of the wearer's head.
  • the values of the parameters DY, DZ, DtetaX are sought by minimizing the function F by conventional optimization methods, for example by the gradient method or the Levenberg-Marquardt method.
  • Other functions Fi can be introduced into the optimization function F with alpha weighting factors, in order to determine more precisely the relative positioning of the modeling of the frame on the modeling of the wearer's head, by example functions to take into account the weight of the frame, the coefficient of friction of the frame on the skin.
  • These weighting factors can also be determined according to the particular wishes of the wearer. This may wish for example a higher or lower positioning of the frames on the nose of the wearer. The mount is indeed often positioned lower on the nose for a reading position.
  • the alphal, alpha2, alphai weighting factors make it possible to take into account the relative importance of the different functions considered.
  • the value of at least one geometric-morphological parameter related to the relative position of said reference frame relative to the wearer's head is measured.
  • this measurement is made from at least one captured image of the wearer equipped with the reference frame.
  • An image capture device such as a camera or a digital camera is used for this purpose.
  • At least one image capture of the wearer's head is then performed in step d). This image capture is preferably performed by the optician.
  • the optician captures at least two images of the wearer's head, viewed from two different angles.
  • a first image of the head of the wearer of the face and a second image of the head of the profile wearer are captured.
  • the geomorphologic reference parameter (s) PGM re searched is determined.
  • step d) manually measuring the geometrical and morphological parameters of PGM r ef reference searched on the wearer's head.
  • the optician uses traditional measuring tools, for example an optician's rule, a rhinometer for specific measurements of the nose, a cephalometer for specific measurements of temples or head gaps, a protractor for any angle measurement.
  • the positioning of the reference frame on the wearer's head is virtual, this positioning is performed by calculation. From data in memory, the computer and electronic means are then programmed to determine by calculation the values of the geomorphological reference parameters PGM ref searched as a function of the superposition of the models of the wearer's head and the virtual reference frame determined previously to step c).
  • the geomorphologic reference parameters PGM ref sought depend both on the geometry of the reference frame and the morphology of the wearer's head.
  • Geometry of the reference frame means the dimensions of this frame, for example the diameter of the circles, the length of the branches or the length of the bridge, as well as the characteristic angles of this reference frame, in particular the GD curve angles. , GG and the AMV pantoscopic angle ( Figures 2 and 3).
  • morphology of the wearer's head TS By morphology of the wearer's head TS, the dimensions of the wearer's head, the position of the eyes, cheekbones, eyebrows or nose on the wearer's head, the shape of the eyebrows and the nose are particularly understood.
  • the dimensions of the head TS of the wearer include measures of the width L1, L2, L3 of the head TS measured as the distance between two points P1, P2, P3 located on either side of the head, at the intersection with a PP plane parallel to the plane of Frankfurt PF and passing through the internal canthus CID, CIG or external CED, CEG eyes (see Figure 4).
  • the sphenoid points P1, temporal P2, and P3 of the wearer's head are defined (see FIGS. 4 and 5).
  • the sphenoidal points P1 are located on either side of the wearer's head TS, at the level of the sphenoid bone of the skull.
  • the pair of sphenoid points considered will correspond, for the implementation of the method, to the pair of points separated by a minimum distance.
  • the temporal points are located on both sides of the wearer's head, at the temporal bone of the skull. We consider two points located on a horizontal line, that is to say parallel to the plane of Frankfurt and parallel to the vertical plane eye PVO.
  • the pair of temporal points considered will correspond, for the implementation of the method, the pair of points separated by a minimum distance.
  • These sphéno ⁇ des and temporal points are for example defined in the document entitled "L'opticien Lunetier" by Caroline Kovarki edited by Lavoisier - Edition TEC & DOC, in 2009, in Chapter 33 on the taking of measurement, on pages 1473 and following .
  • the supraauricular points are located on either side of the wearer's head, in correspondence with the highest point of the groove of the ear.
  • the upper atrial difference corresponding to the distance between these two supereroauricular points is the difference between the grooves S of the right ORD and left ORG ears.
  • said at least one geometric-morphological reference parameter determined in step d) comprises for example one of the following geometric quantities:
  • said at least one geometric-morphological reference parameter of step d) preferably comprises a distance between at least one singular point of the reference frame and a singular point of the wearer's head, from the following distances:
  • - distance between a point of the circles of the reference frame and a point eyebrows SCD, SCG of the wearer for example the distance L5 between the highest point 1 1 H, 12H of the circle 1 1, 12 of the reference frame and the most salient point SCS of the eyebrow SCD, SCG or corresponding eyebrow arch SC of the wearer, measured in projection in a plane parallel to the Frankfurt plane of the wearer's head (FIG. 4), - distance between a point of the wearer's eyes and a point associated with the reference frame, for example the distance between one of the canthus Cl, CE of the eye ORD, ORG and the average plane PMC of the circle of the corresponding reference frame,
  • the point of the wing of the nose being for example a point of the wing nose belonging to a plane parallel to the plane of Frankfurt and passing through the inner or outer canthus eyes of the wearer.
  • the reference geometric-morphological parameter can also be related to the relative position of a set of points of the reference frame with respect to a singular point of the wearer's head, or to the relative position of a singular point of the reference frame with respect to a set of points of the head of the wearer, or at the relative position of two sets of points forming two local surfaces respectively belonging to the reference frame and to the wearer's head.
  • Step e) (Block 500 of Figure 7)
  • step e) at least one value of at least one PGM personal geometry parameter per second of said personalized frame is determined from the values of the geometric-morphological reference parameter determined in step d) and the parameter geometric reference of said reference frame determined in step b).
  • said at least one value of at least one PGM personal geometry parameter per se of said custom frame is determined by calculation.
  • the value of said customization geometrical parameter is determined so that the personalized mount is fitted to the wearer's head in accordance with at least one personalization adjustment criterion comprising a constraint on at least one geometrical-morphological parameter related to the relative position of said custom mount relative to the wearer's head.
  • the geometrical parameter of customization is determined according to the values of the geometrical-morphological parameter measured in step d) for the reference mount positioned on the wearer's head, as a function of the reference geometrical parameter of said reference frame and so that the geometric-morphological parameter related to the relative position of said custom mount relative to the wearer's head satisfies a personalization adjustment criterion.
  • This customization adjustment criterion is predetermined.
  • the personalized frame matches the morphology of the face as closely as possible, without coming into contact with the wearer's head outside the limited areas of support of the personalized frame. This is to minimize the distance between the custom mount and the wearer's head.
  • the shape of the personalized frame takes the form of elements of the face (eyebrows, cheekbones) or that the customized frame fits best on the face: adequate length of branch, shape of the nose in adequacy with the shape of the deck of the custom mount.
  • This customization adjustment criterion includes a constraint on at least one of the following personalized geometric-morphological parameters:
  • a spacing of the branches of the personalized frame defined according to a determined difference between the ears ORD, ORG,
  • Distances and singular points considered here are for example selected from those described for the determination of the geometric-morphological reference parameter of step d).
  • the custom adjustment criterion may for example include target values for different geometric-morphological parameters customized according to standard values of adjustment of the frame.
  • a target value of the distance between the eyes and the circles of the frame is equal to 12 millimeters.
  • a target value of the gap between the circles 1 1, 12 of the frame 10 and the eyebrows SCD, SCG and / or the cheekbones J of the wearer equal to 3 millimeters, for example.
  • the target values can also be determined according to the material of the frame: for example, for a satisfactory fit, it is possible to provide a target value of the difference between the branches of the personalized frame as a function of the upper ear gap, c that is, the gap between the grooves S of the right ORD and left ORG ears.
  • the target value of the gap between the branches is equal to the upper ear gap minus fifteen millimeters.
  • the target value of the gap between the branches is equal to the upper ear gap minus ten millimeters.
  • the target value of the gap between the branches is equal to the upper ear gap minus five millimeters.
  • the target value of the gap between the branches is equal to the upper ear gap minus two or three millimeters.
  • Target values can be replaced by target value ranges. It can also be maximum and / or minimum values.
  • the value of said personalized frame customization geometrical parameter can also be determined according to the visual correction made by the lenses.
  • the personalization adjustment criterion is determined according to the visual correction made by the lenses.
  • the curvatures of the front face and the rear face of the ophthalmic lens and its thickness can vary greatly.
  • knowing the shape of the circles of the custom mount and the visual correction associated with the ophthalmic lenses to be mounted in the mount it is possible to determine an optimal curve angle or an interval of optimal curvature angles of the frame personalized for the reception of these ophthalmic lenses.
  • the base of the mount is defined as the reciprocal of the radius of curvature of the mount's front.
  • the curve or the base of the custom mount must be in line with the optical constraints on the achievement of ophthalmic lenses to be mounted in the custom mount so that these lenses provide a good quality optical function. It is verified, for example, that the curvature of the front face of each lens having the appropriate refraction is compatible with the curve angles or the base of the personalized frame.
  • the ophthalmic lenses intended to be mounted in such non-personalized frames must have a front face whose curvature is in agreement with the curvature of the frame.
  • Ophthalmic lenses providing correction of a visual defect of the hyperopia type are therefore more suitable for mounting on the frames offering this type of protection than the ophthalmic lenses providing correction of a visual defect of the myopia type because the former have a face before more arched than the latter.
  • An ophthalmic lens adapted to the visual correction of the wearer and having a front face whose curvature is adapted to the chosen reference frame is firstly determined.
  • the curve and the base of the personalized frame are determined according to the shape of the circles of the frame and the curvature of the front face of each ophthalmic lens, so as to satisfy a criterion for adjusting the distance between the frame and the lens. face.
  • the adjustment criterion is related here to the distance between the extreme point of the circle of the customized frame on the temporal side located on a horizontal median line (boxing line) and the point of the wearer's head located opposite this extreme point, along a direction parallel to the direction O2Z2.
  • This geometric customization parameter is then determined, here, for example a new shape of the circles of the personalization frame and / or the curve of the frame, so that this distance is as close as possible to a target distance equal to example to 15 millimeters.
  • a target distance equal to example to 15 millimeters.
  • the custom mount is then determined by calculating a new shape of the circles and a new curve of the custom mount.
  • the geometrical parameter of personalization is then determined, for example the curve and / or the length of the branches according to these two personalization adjustment criteria.
  • the customization geometrical parameter determined in step e) comprises at least one of the following parameters:
  • the shape or one of the dimensions of the frame for example the width or the height of the circles of the personalized frame, or the contour of the ophthalmic lenses in the case of a custom frame without a circle or a semi-circle, this shape being characterized in particular by the value of the curve angles GG, GD associated with its contour,
  • the positioning or orientation of the support elements of the personalized frame on the nose N of the wearer in particular pads when the personalized frame includes, or sometimes the rim of the personalized frame, in the case of a frame custom plastic without pads.
  • the method according to the invention also relates to the design and / or manufacture of the spectacle frame customized for the wearer according to this custom geometric parameter determined as previously discussed.
  • a geometrical definition of said personalized frame is preferably determined according to said personal geometry parameter P per so and a frame shape chosen by the wearer (block 600 of FIG. 7).
  • geometric definition of the custom mount we mean a real or virtual definition of the custom mount.
  • the actual geometrical definition of the custom mount may be the custom mount itself or a real modeling of this custom mount, made for example in the form of a prototype comprising only certain elements of the custom mount.
  • the virtual geometrical definition of the personalized frame consists of a numerical modeling of this personalized frame, comprising for example a data file grouping the values of different geometrical characteristics of the personalized frame, for example the angle of curvature, the pantoscopic angle, the length of the branches, the width of the bridge, the height of the nose support elements, the shape or one of the dimensions of the frame, the positioning or the orientation of the bearing elements of the frame on the wearer's nose.
  • the virtual geometric definition of the frame may also include any data file grouping the coordinates, in the same frame, of different singular points of the custom mount.
  • a first possibility consists in starting from a pre-existing frame and deforming it, without adding material and remaining within the limits of elastic deformation of the materials, so as to obtain the desired personalized frame.
  • the geometric definition of said custom mount then comprises the following substeps:
  • an initial frame having the shape desired by the wearer is determined and a predefined initial geometric definition of this initial frame is acquired;
  • This deformation may notably involve a deformation of the contour of the circles of the personalized frame or the contour of the ophthalmic lenses in the case of a pierced frame, for example so as to follow the shape of the eyebrows or cheekbones.
  • Said initial frame can obviously be the real or virtual reference frame chosen by the wearer in step a).
  • the initial frame selected may have a shape and characteristics of dimensions and / or material different from that of the reference frame.
  • the acquisition of the initial geometrical definition of the initial mount corresponds for example to a measurement of a geometrical magnitude of the actual initial mount or to the determination by calculation of such a geometrical magnitude in the case of a virtual initial mount .
  • the curve angle of the initial frame is determined.
  • the geometrical definition of the frame is modified. initial manner so as to obtain, for the custom mount, the desired value of this geometric magnitude, for example the curve angle.
  • the necessary deformation or deformations of the initial frame are then determined so that the geometrical definition of the personalized frame complies with said geometrical parameter of personalization.
  • the deformities evaluated in the previous step are physically applied to the initial frame to obtain the personalized frame.
  • the deformations to be implemented are those which remain in a field close to the elastic domain of the material constituting the initial frame.
  • the arms of the platelets can also be adjusted to move the platelets closer to or closer to the circles of the personalized frame and thus to modify the distance between the OD, OG eyes and the ophthalmic lenses that will be worn by the personalized frame 10.
  • the branches can be tilted downwards to increase the pantoscopic angle, which favors near vision of the wearer or inclines the branches to decrease the pantoscopic angle, which allows in particular limit the contact between the bottom of the circles of the frame and the cheekbones.
  • the opening of the branches is initially symmetrical. However, if the front of the custom mount, which includes the circles and the bridge, is not parallel to the wearer's face, the parallelism can be adjusted by opening the branch on the side of the facade farthest from the wearer's face. .
  • the computer and electronic means can then be programmed to deduce from the necessary deformation of the determined frame, a difficulty level of the deformation of the initial frame to obtain the custom mount. This level of difficulty is transmitted to the optician who can then advise the wearer to choose another initial mount if the deformation proves too difficult.
  • An alert can be issued if the deformation is impossible, for example if the required deformation exceeds the mechanical limits of the frame and may damage it. For example, it is not possible to adjust the spacing of the wafers on plastic mounts, because these mounts do not have any.
  • the computer and electronic means preferably perform an additional step of returning information on the adequacy between the ability to deform the frame and the necessary deformation of the initial frame determined.
  • the modification of the initial frame can also take into account certain limitations or constraints induced by the visual correction of the ophthalmic lenses intended to be mounted in the personalized frame.
  • the thickness of the ophthalmic lens is taken into account.
  • a highly myopic ophthalmic lens will be made with a flat base front.
  • the curve angle and / or the base of the contour of the custom frame must then be limited.
  • the curvature angle of the custom mount may be more important.
  • the geometric definition of said personalized mount includes access to a predefined frame register containing, associated with each predefined frame, an identifier of the shape of the predefined frame and at least one geometrical parameter of this predefined frame and searching in this register of at least one predefined mount whose shape corresponds to the initial mounting shape chosen by the wearer and whose geometry satisfies, with a predefined tolerance, the geometric parameter of said custom mount.
  • This definition of the custom mount is then also a virtual definition in the form of a model of the custom mount.
  • the choice of the personalized frame is thus realized.
  • the custom mount can then be ordered or manufactured by any means known to those skilled in the art, as explained below.
  • the geometric definition of the personalized frame comprises the assembly of geometric definitions of main parts of the frame, for example the branches, the nose support elements and the circles, each of these parts being respectively selected. by a search in a register containing different forms and / or dimensions of realization of the part concerned, of at least one shape and / or dimension of this part corresponding to the frame shape chosen by the wearer and whose geometry satisfies, with a predefined margin of tolerance, to the geometrical parameter of personalization.
  • This definition of the custom mount is then also a virtual definition in the form of a model of the custom mount.
  • Each of these component parts is available in stock for a limited number of sizes. It can be different lengths of branches. It may also be more or less rounded front face shapes of frame more or less curved.
  • a fourth possibility relates to the case of a custom mount having no circles, for example a pierced mount, in which the shape of the contours of the ophthalmic lenses directly defines the geometry of the frame.
  • the ophthalmic lenses having the visual correction conforming to the wearer's prescription, an outline having the desired shape, and a base conforming to the base of the personalized frame are manufactured.
  • the angle of curvature and the pantoscopic angle of the personalized frame can then be adjusted by producing on the ophthalmic lenses machining for orienting the branches and / or the bridge with respect to the lenses.
  • the drilling angles of the fixing holes of the branches and / or the bridge are oriented so that the attachment of the branches and / or the bridge on the lenses reproduces the values desired curvature angles and / or pantoscopic angle.
  • the computer and electronic means can perform a simulation of the positioning of the personalized frame obtained on the wearer's head and an additional step of returning information indicating a final relative position of the customized frame on the head of the carrier.
  • step d it is possible to perform a fitting and measurements such as that described in the realization of step d) for the reference frame. This is also done for control purposes and can be used to determine a final expected relative position of the custom mount on the wearer's head.
  • the actual geometric definition of the custom mount may possibly be a prototype of the mount. This information is transmitted to the operator and can be a decision aid in the choice of the eyeglass frame.
  • steps d) and e) are performed on separate sites.
  • step d) is performed on a site located in any location accessible either physically by the wearer, or on the internet or on a server, while step e) is performed on a site located at an optician or in a glasses fitting laboratory.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)

Abstract

L'invention concerne un procédé de détermination d'une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation d'une monture personnalisée de lunettes adaptée à la tête de son porteur, comportant les étapes suivantes : a) identifier (100) une monture de référence, b) déterminer (200) la valeur d'au moins un paramètre géométrique de référence Préf sur ladite monture de référence, c) placer (300) en position d'utilisation ladite monture de référence sur la tête du porteur, d) dans la configuration de l'étape c), déterminer (400) la valeur d'au moins un paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf lié à la position relative de ladite monture de référence par rapport à la tête du porteur, e) à partir des valeurs du paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf déterminé à l'étape d) et du paramètre géométrique de référence Préf déterminé à l'étape b), déterminer (500) au moins une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation Pperso de ladite monture personnalisée, de telle sorte que la monture personnalisée soit ajustée sur la tête du porteur conformément à au moins un critère d'ajustage de personnalisation comprenant une contrainte sur au moins un paramètre géométrico-morphologique de personnalisation PGMperso lié à la position relative de ladite monture personnalisée par rapport à la t dite du porteur.

Description

PROCEDE DE DETERMINATION D'AU MOINS UN PARAMETRE GEOMETRIQUE D'UNE MONTURE PERSONNALISEE DE LUNETTES ET PROCEDE DE
DETERMINATION DE LA MONTURE PERSONNALISEE ASSOCIE DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L'INVENTION La présente invention concerne de manière générale le domaine de la personnalisation des lunettes de vue. Elle concerne plus particulièrement un procédé de détermination d'au moins un paramètre géométrique d'une monture personnalisée de lunettes adaptée à son porteur à partir de données géométrico- morphologiques établies à partir d'une monture de référence positionnée sur la tête du porteur.
ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE
Les montures de lunettes actuelles ne sont pas définies de manière personnalisée.
Le porteur et son opticien choisissent parmi un ensemble limité de spécimen de monture, celui qui convient le mieux, en fonction des souhaits esthétiques du porteur, de la fonction optique des lunettes (besoin de correction visuelle et/ou protection solaire) et de la forme du visage du porteur (hauteur des cercles, longueur de branche, galbe, forme des cercles...). Il est alors difficile pour le porteur de trouver une monture qui réponde à l'ensemble de ses besoins.
Pour tenter de pallier partiellement à cette imperfection, l'opticien effectue un ajustage de la monture directement sur le visage du porteur, manuellement, en fonction des indications de confort que lui fournit le porteur et selon un savoir-faire empirique.
Cet ajustage est long et fastidieux pour l'opticien et le porteur, et sa qualité, importante pour la correction visuelle, dépend de l'opérateur et du soin accordé à cette opération.
Il est souvent réalisé à la réception de la paire de lunettes finie, c'est-à- dire dans laquelle les lentilles ophtalmiques ont été montées.
Ce processus ne permet donc pas toujours la réalisation de paires de lunettes dont les caractéristiques optiques et mécaniques sont précisément adaptées au porteur.
Il existe donc un besoin de fourniture d'une monture personnalisée de lunettes répondant à une définition géométrique conçue à partir de données géométrico-morphologiques établies à partir d'une monture de référence positionnée sur la tête du porteur, c'est-à-dire de données dépendant à la fois de la géométrie de la monture et de la morphologie du porteur.
On connaît du document US4762407 un procédé de détermination des caractéristiques d'une monture de manière à ce qu'elle soit adaptée au visage du porteur. Dans ce procédé, le placement idéal devant les yeux du porteur des lentilles ophtalmiques adaptées à la correction visuelle du porteur est tout d'abord déterminé. Puis les caractéristiques géométriques de la monture permettant ce placement idéal des lentilles ophtalmiques devant les yeux du porteur sont déterminées en fonction de la forme du visage du porteur. La monture est enfin construite de manière à présenter les caractéristiques géométriques déterminées.
Ce procédé ne permet cependant pas d'ajuster une monture prédéterminée, déjà assemblée, sur le visage d'un porteur, en l'absence ou en présence de lentilles ophtalmiques. Il s'avère par ailleurs difficile d'obtenir des résultats utilement exploitables sans que sa mise en œuvre ne devienne trop fastidieuse et consommatrice de ressources, notamment en ce qui concerne le protocole de prise de mesure et le traitement de données.
OBJET DE L'INVENTION
Afin de remédier à l'inconvénient précité de l'état de la technique, la présente invention propose un procédé de détermination d'au moins un paramètre géométrique d'une monture personnalisée de lunettes adaptée à son porteur.
Plus particulièrement, selon l'invention ce procédé comporte les étapes suivantes :
a) identifier une monture de référence,
b) déterminer la valeur d'au moins un paramètre géométrique de référence sur ladite monture de référence,
c) placer en position d'utilisation ladite monture de référence sur la tête du porteur,
d) dans la position d'utilisation de l'étape c), mesurer la valeur d'au moins un paramètre géométrico-morphologique de référence lié à la position relative de ladite monture de référence par rapport à la tête du porteur,
e) à partir des valeurs du paramètre géométrico-morphologique de référence mesuré à l'étape d) et du paramètre géométrique de référence déterminé à l'étape b), déterminer au moins une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation de ladite monture personnalisée, de telle sorte que la monture personnalisée soit ajustée sur la tête du porteur conformément à au moins un critère d'ajustage de personnalisation comprenant une contrainte sur au moins un paramètre géométrico-morphologique de personnalisation lié à la position relative de ladite monture personnalisée par rapport à la tête du porteur.
Ainsi, grâce au procédé selon l'invention, il est possible de déterminer au moins un paramètre géométrique de personnalisation de ladite monture personnalisée afin d'ajuster cette monture personnalisée sur la tête du porteur de manière à ce qu'elle soit correctement adaptée à son visage.
On entend par « correctement adaptée » le fait de :
- donner à la monture et aux lentilles ophtalmiques un positionnement final correct compatible avec la fonction optique des lentilles ophtalmiques prescrites,
- donner à l'équipement optique comprenant la monture et les lentilles ophtalmiques une fonction esthétique en accord avec les choix du porteur, c'est-à- dire conforme aux choix de la forme globale des contours de la monture et de ses dimensions par le porteur, la forme globale de la monture pouvant être définie selon des critères de mode, cette forme globale et ces dimensions étant ici adaptées aux formes du visage du porteur et à la fonction optique des lentilles ophtalmiques.
Le procédé selon l'invention permet ainsi au porteur de personnaliser une monture initiale correspondant globalement à ses préférences esthétiques et à ses besoins visuels, afin d'optimiser les caractéristiques de la monture personnalisée de telle sorte que celle-ci corresponde davantage à ses besoins et préférences que la monture initiale, tout en conservant l'aspect global de cette monture initiale.
La forme d'une monture se caractérise principalement par la forme de sa face avant. Dans le cas de monture plastique ou métal, il est entendu que les cercles contribuent largement à définir cette forme. Dans le cas de montures percées ou nylor, la forme des montures est directement donnée par la forme de la lentille ophtalmique.
Dans ce qui suit, le terme de cercle désigne la forme des contours de la face avant de la lunette, par analogie ce terme peut aussi désigner la forme du contour des lentilles ophtalmiques pour des montures percées ou nylor.
On considère ainsi que la monture de lunettes est correctement positionnée sur le visage du porteur lorsque les conditions suivantes sont satisfaites simultanément :
- les cercles de la monture sont positionnés par rapport aux yeux du porteur de manière à permettre aux lentilles ophtalmiques d'assurer leur fonction optique,
- la monture de lunettes repose sur le nez, sans glisser et sans blesser, avec toute la stabilité nécessaire,
- les branches de la monture de lunettes reposent sur les oreilles du porteur, sans compression exagérée sur les tempes, sans traction trop forte sur les oreilles,
- les proportions de la monture de lunettes sont en adéquation avec les choix esthétiques du porteur.
Par exemple, dans le cas de lentilles ophtalmiques progressives, il est nécessaire de définir une cote de hauteur minimum pour les cercles de la monture personnalisée afin que le porteur bénéficie d'une zone de vision de près confortable. Cette cote dépend de façon directe de la position des cercles de la monture personnalisée devant les yeux du porteur.
En outre, il est important de bien proportionner les dimensions de la monture ou ses formes en fonctions des caractéristiques du porteur et ou de l'usage qu'il en aura.
Une fois ce paramètre géométrique de personnalisation déterminé, il est possible soit de l'appliquer à la monture de lunettes de référence en la déformant pour obtenir la monture personnalisée, soit de fabriquer la monture personnalisée en fonction de ce paramètre géométrique personnalisé. La fabrication peut éventuellement consister en un assemblage d'éléments prédéfinis. Il peut également s'agir d'une fabrication par moulage, usinage ou impression en trois dimensions.
Ce procédé est de préférence mis en œuvre avant la fabrication des lentilles ophtalmiques destinées à être montées dans la monture.
La détermination d'un équipement optique personnalisé, incluant la monture et les lentilles ophtalmiques, permet en outre d'établir de façon conjointe les données de positionnement de cette monture et de ces lentilles ophtalmiques relatives au porteur. Ces données "calculées" peuvent avantageusement se substituer à une seconde série de mesures réalisée avec la monture personnalisée, et cela à des fins de calcul optimisé des lentilles ophtalmiques. La réalisation des lentilles ophtalmiques est alors plus précise car l'optimisation est réalisée avec les paramètres géométriques et de positionnement de la monture personnalisée.
D'autres caractéristiques non limitatives et avantageuses du procédé conforme à l'invention sont les suivantes :
- ledit critère d'ajustage de personnalisation comprend une contrainte sur au moins l'un des paramètres géométrico-morphologiques de personnalisation suivants :
- une optimisation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal de la monture personnalisée et le nez du porteur,
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette (JS) et de l'arcade sourcilière (SCS) et le plan moyen du cercle (PMC) de la monture de référence disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde (P1 ) et un point (PN) de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle (PMC) correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort (PF) de la tête du porteur ;
- ledit critère d'ajustage de personnalisation comprend une contrainte sur au moins l'un des paramètres géométrico-morphologiques de personnalisation suivants :
- une position relative des branches de la monture personnalisée par rapport aux oreilles du porteur,
- un écartement des branches de la monture personnalisée, défini en fonction d'un écart déterminé entre les oreilles,
- une position relative des cercles de la monture personnalisée et des yeux du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture personnalisée et des yeux du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture personnalisée et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture personnalisée et un point singulier de la tête du porteur ;
- la monture personnalisée étant destinée à accueillir des lentilles ophtalmiques de correction visuelle, la valeur dudit paramètre géométrique de personnalisation de la monture personnalisée est déterminée en fonction de la correction visuelle réalisée par les lentilles ;
- le paramètre géométrique de personnalisation déterminé à l'étape e) comporte au moins un des paramètres suivants : l'angle de galbe, l'angle pantoscopique, la longueur des branches, la largeur du pont, la hauteur des éléments d'appui nasal, la forme ou une des dimensions de la monture personnalisée, le positionnement ou l'orientation des éléments d'appui de la monture personnalisée sur le nez du porteur ; on entend par forme, la forme des cercles (ou des lentilles ophtalmiques dans le cas d'une monture percée ou nylor), cette forme pouvant être obtenue par un appareil du type lecteur de forme décrit dans le document US5121548 ;
- à l'étape d), la mesure du paramètre géométrico-morphologique de référence comporte la capture d'au moins une image de la tête du porteur équipée de la monture de référence ; en particulier, l'orientation de la prise de vue peut être réalisée selon les orientations schématiques des figures 3 et 4 ;
- à l'étape d), ledit au moins un paramètre géométrico-morphologique de référence comporte au moins l'une des grandeurs géométriques suivantes :
- une position relative des branches de la monture de référence par rapport aux oreilles du porteur,
- un écartement des branches de la monture de référence associé à un écart déterminé entre les oreilles,
- une évaluation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal de la monture de référence et le nez du porteur,
- une position relative des cercles de la monture de référence et des yeux du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et des yeux du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette (JS) et de l'arcade sourcilière (SCS) et le plan moyen du cercle (PMC) de la monture de référence disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde (P1 ) et un point (PN) de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle (PMC) correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort (PF) de la tête du porteur ;
- à l'étape c), la position d'utilisation est telle que la monture de référence est ajustée sur la tête du porteur conformément à au moins un critère d'ajustage de référence;
- ledit critère d'ajustage de référence comprend une contrainte sur au moins l'une des grandeurs géométriques suivantes :
- une position relative des branches de la monture de référence par rapport aux oreilles du porteur,
- un écartement des branches de la monture de référence, défini en fonction d'un écart déterminé entre les oreilles,
- une optimisation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal de la monture de référence et du nez du porteur,
- une position relative des cercles de la monture de référence et des yeux du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et des yeux du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur,
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette (JS) et de l'arcade sourcilière (SCS) et le plan moyen du cercle (PMC) de la monture de référence disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde (P1 ) et un point (PN) de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle (PMC) correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort (PF) de la tête du porteur ;
- à l'étape c), pour placer en position d'utilisation la monture de référence sur la tête du porteur, on réalise un placement réel de la monture de référence sur la tête réelle du porteur ;
- à l'étape c), pour placer en position d'utilisation la monture de référence sur la tête du porteur, on réalise les sous-étapes suivantes :
- déterminer une modélisation numérique au moins partielle de la tête du porteur, avec, dans un premier référentiel commun, au moins un modèle d'une partie du nez, un modèle d'une partie des oreilles,
- effectuer une simulation du positionnement de la monture de référence sur la tête du porteur, en superposant par un calcul numérique, sur la modélisation de la tête du porteur, les zones correspondantes d'une modélisation numérique de ladite monture de référence ;
- l'étape c) comporte la sous-étape suivante :
- déterminer la modélisation de la monture de référence avec, dans un second référentiel commun, au moins un modèle d'une partie du pont de la monture de référence et un modèle d'une partie des branches de la monture de référence, la simulation du positionnement de la monture de référence sur la tête du porteur, étant effectuée en superposant, d'une part, le modèle d'une partie du pont de la monture de référence et le modèle (MN) d'une partie du nez du porteur, et, d'autre part, le modèle d'une partie des branches de la monture de référence et le modèle d'une partie des oreilles du porteur.
L'invention concerne également un procédé de détermination d'une monture personnalisée, selon lequel on détermine une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation de ladite monture personnalisée conformément au procédé décrit précédemment, et on détermine une définition géométrique de ladite monture personnalisée en fonction dudit paramètre géométrique de personnalisation et d'une forme de monture choisie par le porteur, la définition géométrique de ladite monture personnalisée comportant l'accès à un registre de montures contenant, associés à chaque monture, un identifiant de la forme de la monture et au moins un paramètre géométrique de cette monture et la recherche dans ce registre d'au moins une monture dont la forme correspond à la forme de monture choisie par le porteur et dont la géométrie satisfait, avec une marge de tolérance prédéfinie, au paramètre géométrique de ladite monture personnalisée.
L'invention concerne également un procédé de détermination d'une monture personnalisée, selon lequel on détermine une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation de ladite monture personnalisée conformément au procédé décrit précédemment et on détermine une définition géométrique de ladite monture personnalisée en fonction dudit paramètre géométrique de personnalisation et d'une forme de monture choisie par le porteur, la définition géométrique de ladite monture personnalisée comportant les sous- étapes suivantes :
- on détermine une monture initiale ayant la forme souhaitée par le porteur et on acquiert une définition géométrique initiale prédéfinie de cette monture initiale ;
- on déforme cette définition géométrique initiale pour que la définition géométrique de la monture personnalisée, résultant de cette déformation, soit conforme audit paramètre géométrique de personnalisation.
Alors, avantageusement :
- la définition géométrique de la monture personnalisée comporte l'assemblage de définitions géométriques d'au moins deux parties principales de la monture parmi les branches, les éléments d'appui nasal et les cercles, chacune de ces deux parties principales assemblées étant respectivement sélectionnée par une recherche dans un registre contenant différentes formes et/ou dimensions de réalisation de la partie concernée, d'au moins une forme et/ou dimension de cette partie correspondant à la forme de monture choisie par le porteur et dont la géométrie satisfait, avec une marge de tolérance prédéfinie, au paramètre géométrique de personnalisation ;
- à partir de ladite définition géométrique, la monture personnalisée est réalisée au moins partiellement par prototypage rapide additif ou par usinage.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'UN EXEMPLE DE RÉALISATION La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée. Sur les dessins annexés :
- la figure 1 est une vue schématique en perspective d'une monture de lunettes de référence (traits pleins) et d'une modélisation partielle de la tête du porteur (traits pointillés),
- la figure 2 est une vue schématique de dessus de la monture de lunettes de référence et de la modélisation partielle de la tête de la figure 1 ,
- la figure 3 est une vue schématique de profil de la tête du porteur avec la monture de lunettes de référence,
- la figure 4 est une vue schématique de face de la tête du porteur et de la monture de lunettes de référence de la figure 3,
- les figures 5 et 6 illustrent un ajustage correct d'une branche de la monture de lunettes de référence sur l'oreille du porteur,
- la figure 7 est une vue schématique des différentes étapes du procédé selon l'invention.
L'invention concerne un procédé de détermination d'une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation d'une monture personnalisée de lunettes adaptée à la tête de son porteur à partir de données géométrico-morphologiques de positionnement d'une monture de référence sur la tête du porteur, comportant les étapes suivantes (figure 7) :
a) identifier 100 la monture de référence,
b) déterminer 200 la valeur d'au moins un paramètre géométrique de référence Préf sur ladite monture de référence,
c) placer 300 en position d'utilisation ladite monture de référence sur la tête du porteur,
d) dans la position d'utilisation de l'étape c), déterminer 400 la valeur d'au moins un paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf lié à la position relative de ladite monture de référence par rapport à la tête du porteur, e) à partir de cette valeur du paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf déterminé à l'étape d) et du paramètre géométrique de référence Prêt déterminé à l'étape b), déterminer 500 au moins une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation PGMperso de ladite monture personnalisée.
Etape a) (bloc 100 de la figure 7)
Lors de cette étape, une monture de référence 10 est identifiée. Cette monture de référence est standard et non personnalisée.
Cette monture de référence 10 peut être notamment choisie par le porteur parmi un ensemble de monture de référence qui lui sont proposées. Celui- ci peut choisir en fonction de critères esthétiques, mais également en tenant compte de critères liés à la correction visuelle devant être apportée par les lentilles destinées à être montées dans la monture.
Cette correction visuelle peut par exemple imposer que les cercles de la monture soient suffisamment grands, par exemple pour des lentilles progressives, ou que le galbe de la monture ne soit pas trop fort, par exemple pour des lentilles correctrices de la myopie.
Sur les figures 1 à 4, on a représenté un exemple de monture de référence 10 de lunettes choisie par le porteur. Dans l'exemple illustré, la monture de référence est de type cerclé, c'est-à-dire que la monture 10 comporte des cercles 1 1 , 12 dans lesquels les lentilles ophtalmiques sont adaptées à être montées.
Ces deux cercles 1 1 , 12 sont reliés de manière rigide par un pont nasal 13. Chaque cercle 1 1 , 12 est également relié à une branche 14, 15, habituellement articulée sur le cercle correspondant.
On considérera dans la suite que les branches sont fixes, dans leur position ouverte l'une par rapport à l'autre.
Le pont nasal 13 comporte deux surfaces d'appui 16 sur les ailes du nez du porteur (figure 1 ). Ces surfaces d'appui 16 peuvent être fixes, par exemple dans le cas d'une monture de référence en plastique dans laquelle ces surfaces sont intégrées aux cercles de la monture, ou être réglables, par exemple dans le cas d'une monture de référence métallique dans laquelle il est prévu deux plaquettes 16A chacune reliée au pont nasal par un bras 17 (figures 1 et 2).
C'est ce dernier cas qui est représenté sur les figures.
Les plaquettes 16A peuvent aussi être reliées directement aux cercles de la monture de référence.
Les plaquettes 16A portant les surfaces d'appui 16 de la monture 10 sur le nez du porteur présentent principalement deux paramètres réglables : d'une part la distance de la plaquette 16A au cercle 1 1 , 12 de la monture 10 et d'autre part l'inclinaison de la plaquette 16A suivant un angle de face et un angle de chasse définis ultérieurement. Dans le cas des montures plastiques décrit précédemment, la position et l'inclinaison des surfaces d'appui de la monture sur le nez du porteur sont prédéterminées et fixes.
Chaque branche 14, 15 de la monture 10 comprend au moins une première partie dont l'extrémité est reliée au cercle 1 1 , 12 correspondant. Cette première partie peut être droite (figure 5) ou présenter une légère courbure lui permettant d'épouser le contour de la tête TS du porteur.
Sur l'exemple représenté sur les figures, chaque branche 14, 15 de la monture 10 comporte en outre une deuxième partie sous la forme d'une spatule 14A, 15A prolongeant la première partie de la branche 14, 15 à l'extrémité opposée aux cercles 1 1 , 12 de la monture 10.
Cette spatule 14A, 15A forme l'extrémité recourbée de la branche 14, 15 correspondante. Elle est destinée à venir se placer derrière l'oreille ORD, ORG correspondante du porteur (voir figure 6).
En variante, les branches de la monture ne comportent pas de spatules.
Dans ce cas, c'est l'extrémité libre de la première partie de la branche qui repose sur l'oreille du porteur. Cette variante est représentée en pointillé sur la figure 6.
En variante encore, la monture de référence peut être de type percé, c'est-à-dire que les lentilles ophtalmiques sont percées et maintenues chacune par une extrémité du pont nasal et une extrémité de la branche associée à la lentille, qui coopèrent avec des trous de perçage. Ce type de monture est similaire à celui décrit précédemment, sauf qu'il ne comporte pas de cercles. Le pont nasal et les branches sont similaires.
De manière générale, la monture de référence 10 présente un plan de symétrie PS passant par le milieu du pont nasal 13 et équidistant des branches 14, 15 de la monture 10.
En outre, la première partie des deux branches 14, 15 s'étend dans un même plan moyen PB.
Comme représenté sur les figures 1 et 2, on définit un premier référentiel associé à la monture 10, c'est-à-dire dans lequel la monture 10 présente une position et une orientation fixe, ayant un repère orthonormé (O1 , X1 , Y1 , Z1 ). Le centre O1 du repère de ce premier référentiel est, par exemple, le milieu du pont nasal 13. L'axe O1 Z1 est parallèle à l'intersection du plan de symétrie PS de la monture 10 et du plan moyen PB des branches 14, 15. L'axe O1 Y1 s'étend dans le plan de symétrie PS de la monture 10, dans la direction opposée aux cercles de la monture. L'axe O1 X1 s'étend parallèlement au plan moyen des branches PB. Le plan O1Y1 Z1 correspond alors au plan de symétrie PS de la monture 10. Le plan O1 X1 Z1 est parallèle au plan moyen des branches PB. Le plan O1 X1Y1 est appelé plan vertical monture PVM.
L'angle de chasse de chaque plaquette correspond à l'inclinaison de la surface de contact de la plaquette par rapport au plan O1Y1Z1 de la monture 10, mesuré en projection dans le plan O1 X1 Z1 .
L'angle de face de chaque plaquette 16A correspondant à l'inclinaison de la surface de contact de la plaquette par rapport au plan O1Y1 Z1 , mesuré en projection dans le plan O1 X1Y1 .
De manière générale, la monture de référence 10 peut être une monture réelle, que le porteur choisit en magasin. La monture de référence 10 peut comprendre des lentilles de présentation non correctrices ou aucune lentille. Il peut s'agir également d'une monture de référence virtuelle, que le porteur peut choisir sur catalogue ou en ligne par exemple. Cette monture de référence virtuelle est associée à un modèle en trois dimensions ou à un ensemble de mesure de longueurs et d'angles caractéristiques de cette monture de référence ou encore aux coordonnées dans un même référentiel d'un ensemble de points particuliers de la monture de référence.
La monture de référence virtuelle peut également être déterminée en réalisant une modélisation au moins partielle d'une monture de référence réelle.
La monture de référence virtuelle comprend une modélisation au moins partielle de la monture de référence, avec, dans ledit premier référentiel (O1 , X1 , Y1 , Z1 ), au moins un modèle d'une partie du pont 13 de la monture de référence 10 et un modèle d'une partie des branches 14, 15 de la monture de référence 10.
On détermine en outre de préférence un modèle d'une partie des cercles 1 1 , 12 de la monture de référence 10.
Cette monture de référence virtuelle peut être constituée par exemple d'un ensemble de mesure de longueurs et d'angles caractéristiques de la monture.
Ces mesures comportent par exemple, pour le modèle d'une partie des branches : la longueur de la première partie des branches 14, 15, la longueur des spatules 14A, 15A, l'écart entre les branche 14, 15, l'angle entre la spatule 14A, 15A et la première partie de la branche 14, 15 correspondante dans le plan O1Y1 Z1 et dans le plan O1 X1 Z1 .
Elles comportent par exemple, pour le modèle d'une partie du pont : l'écart entre les surfaces d'appui 16 du pont 13 sur le nez, l'angle formé entre des surfaces d'appui 16 et la distance de ces surfaces d'appui aux cercles de la monture 10.
Elles comportent par exemple, pour le modèle des cercles 1 1 , 12 : le diamètre de chaque cercle 1 1 , 12 dans le plan 01 ,X1 ,Z1 , la mesure du galbe GD, GG, correspondant à l'angle formé entre chaque cercle 1 1 , 12 et le plan O1 X1Y1 ou plan vertical monture PVM (figure 2), et la position des points les plus hauts et les plus bas des cercles 1 1 , 12 dans le plan O1Y1Z1 .
A partir de ces mesures de longueurs et d'angles, il est possible de reconstituer une modélisation de la monture de référence. Cette reconstitution peut tenir compte d'autres paramètres, tels que le matériau de la monture ou l'épaisseur des branches et des cercles.
La modélisation de la monture de référence peut également être constituée par la donnée de la position dans le premier référentiel (O1 , X1 , Y1 , Z1 ) d'un certain nombre de points particuliers de la monture de référence 10.
Cette modélisation ou monture de référence virtuelle peut enfin être le résultat d'une acquisition d'image en trois dimensions de la monture de référence 10 réelle. Cette acquisition peut être faite par exemple à l'aide d'un dispositif d'acquisition d'image stéréoscopique ou à l'aide d'un scanner en trois dimensions.
Quelle que soit la méthode d'obtention de la monture de référence virtuelle, celle-ci est mise en mémoire dans les moyens informatiques et électroniques précités. Il est ainsi possible de disposer, dans cette mémoire, d'une base de données comportant les modélisations d'un ensemble de montures de référence disponibles, qui sont déterminées à l'avance.
Ces étapes de détermination de la monture de référence virtuelle sont mises en œuvre par des moyens informatiques et électroniques programmés à cet effet.
Etape b) (bloc 200 de la figure 7)
Que la monture de référence soit réelle ou virtuelle, on détermine, à l'étape b), la valeur d'au moins un paramètre géométrique de référence de cette monture de référence. Ce paramètre géométrique de référence fournit une référence pour déterminer, comme expliqué ultérieurement les modifications à apporter à la monture initiale pour obtenir la monture personnalisée.
Ce paramètre géométrique de référence est par exemple choisi parmi les suivants: forme du contour des cercles de la monture ou des lentilles ophtalmiques, angle pantoscopique, galbe, longueur des branches, largeur de monture, forme du pont, base de la monture.
Ce paramètre géométrique de référence est notamment destiné à permettre la mise à l'échelle des images capturées à l'étape c).
En pratique, il s'agit de préférence d'une longueur caractéristique de la monture de référence. Il peut s'agir notamment du diamètre hors-tout d'un cercle de la monture de référence. Ce paramètre géométrique présente l'avantage de pouvoir être déterminé sur une image capturée de face. Lorsque le cercle de la monture de référence est connu via ses données de longueur et largeur, la vue de face ou de profil peut servir à établir la valeur du paramètre géométrique de référence. En effet, dans ce cas, la vue de profil donne accès à la cote verticale de la monture.
Il peut s'agir de toute autre longueur, par exemple la longueur de la première partie des branches 14, 15, la longueur des spatules 14A, 15A, l'écart entre les branche 14, 15, l'angle entre la spatule 14A, 15A et la première partie de la branche 14, 15 correspondante dans le plan O1Y1 Z1 et dans le plan O1 X1Z1 , largeur du pont...
La valeur de ce paramètre géométrique de référence peut être déterminée soit par une mesure réalisée sur la monture de référence réelle, soit par calcul en fonction des données de la monture de référence virtuelle mise en mémoire.
Etape c) (bloc 300 de la figure 7)
A l'étape c), on place en position d'utilisation ladite monture de référence sur la tête du porteur.
Comme évoqué précédemment, la monture de référence 10 peut être réelle ou virtuelle.
Dans le cas où la monture de référence 10 est une monture réelle, elle est réellement placée à l'étape c) sur la tête réelle du porteur.
C'est de préférence l'opticien qui réalise cette étape. L'étape c) correspond alors à une étape d'essayage de la monture de référence. L'opticien s'assure que le positionnement est relativement bon.
En effet, la position d'utilisation, dans laquelle la mesure du paramètre géométrico-morphologique de l'étape d) est effectuée, est de préférence telle que la monture de référence est ajustée sur la tête du porteur.
Cet ajustage est réalisé de manière empirique par l'opticien.
Dans le cas où la monture de référence est une monture de référence virtuelle, les moyens informatiques et électroniques effectuent une simulation du positionnement de la monture 10 sur la tête TS du porteur, en superposant, au moins partiellement, d'une part, la monture de référence virtuelle et, d'autre part, une modélisation au moins partielle de la tête du porteur.
Cette modélisation peut en particulier être constituée par une représentation de la tête du porteur déterminée à partir d'une image capturée de la tête du porteur.
La modélisation de la tête du porteur est déterminée soit en temps réel de manière à réaliser un essayage virtuel de la monture de référence sur la tête du porteur, soit dans une étape préliminaire optionnelle.
La modélisation en temps réelle de la tête du porteur fait l'objet de préférence d'un affichage en temps réel.
Que la détermination de la modélisation de la tête du porteur soit faite en temps réelle ou dans une étape préliminaire, elle peut être réalisée soit par le choix, dans une base de données, d'une modélisation générique, soit par détermination d'une modélisation spécifique de la tête du porteur.
Dans le cas de la détermination d'une modélisation générique de la tête du porteur, on choisit la modélisation de la tête du porteur parmi un groupe de modélisation prédéterminée en fonction de critères de choix tels que le sexe, l'âge, la catégorie ethnique, on une mesure simplifiée comme la taille du périmètre crânien du porteur. Dans le cas de la détermination d'une modélisation spécifique de la tête du porteur, l'étape c) comporte les sous-étapes suivantes :
- déterminer une modélisation numérique au moins partielle de la tête TS du porteur, avec, dans un premier référentiel commun, au moins un modèle MN d'une partie du nez N, un modèle MORD, MORG d'une partie des oreilles ORD, ORG (figure 1 ),
- effectuer une simulation du positionnement de la monture de référence 10 sur la tête TS du porteur, en superposant par un calcul numérique, sur la modélisation de la tête TS du porteur, les zones correspondantes d'une modélisation numérique de ladite monture de référence.
Comme représenté sur la figure 3, on définit un deuxième référentiel associé à la tête TS du porteur, c'est-à-dire dans lequel la tête TS du porteur présente une position et une orientation fixe, ayant un repère orthonormé (02, X2, Y2, Z2).
Le plan de Francfort PF de la tête TS du porteur est défini comme le plan passant par les points orbitaires inférieurs OR et le porion PO du porteur, le porion étant le point du crâne le plus élevé du conduit auditif, qui correspond au tragion de l'oreille (figure 3).
On considère que le porteur est dans une position orthostatique, position dans laquelle il réalise un minimum d'efforts. L'axe de regard du porteur est l'axe de regard primaire, c'est-à-dire qu'il regarde droit devant lui. Le plan de Francfort PF est alors horizontal.
On définit un plan sagittal PSAG de la tête TS du porteur comme étant le plan vertical passant par la médiatrice AO des deux yeux OG, OD. La médiatrice AO des yeux est l'axe passant au milieu du segment défini par les centres de rotation des deux yeux et parallèle au plan de Francfort PF.
On définit l'angle pantoscopique AMV comme l'angle entre le plan moyen de chaque cercle PMC de la monture 10 et le plan vertical œil PVO, qui est le plan perpendiculaire à l'axe du regard en position orthostatique.
De préférence, le plan vertical œil PVO correspond également au plan perpendiculaire au plan de Francfort passant par les centres de rotation CROG, CROD des yeux, mesuré en projection dans le plan sagittal de la tête TS du porteur.
Le centre O2 du repère de ce deuxième référentiel est, par exemple, le milieu du segment reliant les centres de rotation des yeux OD, OG du porteur.
L'axe O2Z2 est situé dans le plan sagittal PSAG de la tête TS du porteur et est parallèle au plan de Francfort PF. Il s'étend dans une direction s'éloignant de la tête du porteur. L'axe O2Y2 s'étend dans le plan sagittal PSAG de la tête TS du porteur et est perpendiculaire au plan de Francfort PF. L'axe O2X2 s'étend parallèlement au plan de Francfort PF. En variante, tout autre référentiel de la monture et/ou de la tête du porteur peut être envisagé.
La modélisation de la tête du porteur comprend par exemple, dans ledit deuxième référentiel (02, X2, Y2, Z2), au moins un modèle MN d'une partie du nez N et un modèle MORD, MORG d'une partie des oreilles ORD, ORG du porteur.
On détermine en outre de préférence un modèle MOD, MOG d'une partie des yeux du porteur.
Ces modèles sont représentés schématiquement sur les figures 1 et 2 par des pointillés.
Le modèle MN d'une partie du nez comporte par exemple de préférence la largeur de la racine du nez N, l'angle de face AFN (figure 4) du nez, l'angle de chasse ACN du nez (figure 2).
Le modèle MORD, MORG d'une partie de chaque oreille du porteur comporte les coordonnées d'une surface courbe correspondant au sillon S situé entre le pavillon de l'oreille ORD, ORG et le crâne du porteur, à l'arrière de l'oreille (figures 5 et 6). C'est en effet sur ce sillon S que repose la branche 14, 15 correspondante de la monture 10 de lunettes.
On détermine également, de préférence, un modèle d'une partie des pommettes J et/ou des sourcils SCD, SCG (figures 3 et 4) de la tête du porteur. Cette modélisation est de préférence le résultat d'une acquisition d'image en trois dimensions de la tête TS du porteur. Cette acquisition peut être faite par exemple à l'aide d'un dispositif d'acquisition d'image stéréoscopique ou à l'aide d'un scanner en trois dimensions.
L'acquisition d'images en trois dimensions est réalisée de préférence pour la tête TS du porteur de face (figure 4), de profil (figure 3) et le tour des oreilles. Elle est de préférence d'une précision de 2 degrés d'angle et de deux millimètres sur les distances.
Elle peut être réalisée par un opérateur extérieur, par exemple par l'opticien dans son magasin. On peut également envisager qu'elle soit réalisée à distance, par exemple par le porteur lui-même chez lui, puis transmise à l'opérateur chargé de la détermination de la monture personnalisée.
La modélisation de la tête du porteur peut également être réalisée par une capture d'une ou plusieurs images en deux dimensions de la tête du porteur.
Quel que soit le dispositif de capture d'image utilisé, 2D ou 3D, on enregistre en correspondance avec les images capturées une information indiquant l'échelle de l'image capturée. Il peut s'agir de l'image d'un indicateur d'échelle disposé sur la tête du porteur, par exemple un élément comportant un motif de dimensions connues, rapporté sur la tête ou sur une monture de lunettes du porteur ou l'écart inter-pupillaire connu du porteur.
Cette information peut également être fournie par le dispositif de capture d'image ou reçue par celui-ci.
Cette modélisation spécifique de la tête du porteur est également mise en mémoire dans les moyens informatiques et électroniques.
Il s'agit alors de superposer par calcul la modélisation de la monture 10 et de la modélisation de la tête TS du porteur.
Plus précisément, on superpose d'une part, le modèle d'une partie du pont 13 de la monture de référence 10 et le modèle MN d'une partie du nez N du porteur, et, d'autre part, le modèle d'une partie des branches 14, 15 de la monture de référence 10 et le modèle MORD, MORG d'une partie des oreilles ORD, ORG du porteur.
Ce faisant, on réalise également un ajustage de la monture de référence sur la tête du porteur en fonction de critères d'ajustage de référence.
Ledit critère d'ajustage de référence comprend une contrainte sur au moins l'une des grandeurs géométriques suivantes :
- une position relative des branches de la monture de référence par rapport aux oreilles ORD, ORG du porteur,
- un écartement des branches 14, 15 de la monture de référence, défini en fonction d'un écart déterminé entre les oreilles ORD, ORG,
- une optimisation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal 16A de la monture de référence et du nez N du porteur,
- une position relative des cercles 1 1 , 12 de la monture de référence et des yeux OD, OG du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et des yeux OD, OG du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur, et/ou
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur.
Ladite contrainte doit permettre d'assurer : - le maintien de l'axe O1X1 parallèle à l'axe O2X2 afin de garantir l'horizontalité de la monture de référence 10,
- le centrage des yeux OD, OG par rapport aux cercles 1 1 , 12 de la monture 10 afin d'assurer un placement correct des yeux en face des cercles de la monture de référence, et
- le maintien d'une valeur cible de l'écart entre les yeux OD, OG et les cercles 1 1 , 12 de la monture 10, afin d'assurer que les yeux du porteur sont situés à une distance satisfaisante de la monture, selon la direction O1 Z1 .
Les distances entre un point singulier de la tête du porteur et au moins un point singulier de la monture de référence ou au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence peuvent être des distances minimales, maximales ou cibles.
Il s'agit par exemple de la distance entre les cercles de la monture de référence et les pommettes et/ou les sourcils du porteur ou de la distance entre l'un des canthus de l'œil du porteur et un point de la monture de référence 10.
Le point singulier de la tête du porteur est alors par exemple l'un des canthus de l'un des yeux, le point de plus saillant de l'une des pommettes, de l'un des sourcils SCD, SCG ou de l'une des arcades sourcilières SC dans un plan prédéfini.
Le canthus de l'œil est l'échancrure située à chaque coin de l'œil, à l'endroit où les deux paupières se rejoignent. Le canthus interne se trouve du côté du nez tandis que le canthus externe est situé près de la région temporale du crâne.
Le point singulier de la monture de référence ou du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence est alors par exemple l'un des points le plus haut ou le plus bas de l'un des cercles de la monture de référence lorsque celle-ci est portée par le porteur.
En pratique, l'opticien pourra plus précisément prendre en compte :
- la maximisation de la surface de contact 16 entre les plaquettes 16A du pont 13 et le nez du porteur,
- la maximisation du contact entre les branches 14, 15 de la monture de référence 10 et le sillon S des oreilles ORD, ORG du porteur,
- la minimisation des zones de contact entre les cercles 1 1 , 12 de la monture de référence 10 et les pommettes J et/ou les sourcils SCD, SCG du porteur,
- une valeur cible de l'écartement des branches 14, 15 de la monture de référence 10,
- une valeur cible de l'écart entre les plaquettes 16A,
- une valeur cible de l'écart entre les yeux OD, OG et les cercles 1 1 , 12 de la monture de référence 10,
- une valeur cible de l'écart entre les cercles de la monture 10 et les sourcils et/ou les pommettes du porteur.
L'exemple qui suit donne une méthode de réalisation possible de la superposition numérique des deux modélisations avec ajustage de la monture de référence sur la tête du porteur.
On considère initialement que les premier et deuxième référentiels (O1 , X1 , Y1 , Z1 ) et (O2, X2, Y2, Z2) de la monture et de la tête sont confondus, puis on optimise leur positionnement relatif, en maintenant l'axe O1X1 parallèle à l'axe O2X2. L'horizontalité de la monture sur la tête du porteur est ainsi assurée.
On déplace ainsi le premier référentiel (01 , X1 , Y1 , Z1 ) de la monture en translation dans le plan (02, Y2, Z2), en translation selon l'axe O2X2, et en rotation suivant cet axe O2X2 du deuxième référentiel de la tête.
On appelle DY, DZ les distances de translation du premier référentiel (01 , X1 , Y1 , Z1 ) selon O2Y2 et O2Z2 et on appelle DtetaX, l'angle de rotation du premier référentiel (01 , X1 , Y1 , Z1 ) de la monture suivant O2X2.
On définit alors une fonction à trois paramètres F(DY, DZ, DtetaX) dont la valeur est minimale quand les valeurs DY, DZ, DtetaX simulent au mieux le positionnement de la modélisation de la monture sur la modélisation de la tête.
Par exemple, la fonction F est minimale quand on maximise la surface de contact entre les plaquettes de la monture et les ailes du nez du porteur, ou lorsque la distance entre les plaquettes de la monture et les ailes du nez est minimale, et lorsque le contact entre les branches de la monture et le haut du sillon S des oreilles du porteur est maximal, ou lorsque la distance entre chaque branche de la monture et le sillon S de l'oreille correspondante est minimale.
Ainsi, la fonction F peut par exemple s'écrire sous la forme suivante : F(DY, DZ, DtetaX) = alphal .F1 (DY, DZ, DtetaX) + alpha2 .F2(DT, DZ, DtetaX), où
- la fonction F1 est une fonction présentant un minimum lorsque le contact entre les plaquettes de la monture et les ailes du nez, et - la fonction F2 est une fonction présentant un minimum lorsque le contact entre les branches et les sillons des oreilles est maximal,
- alphal et alpha2 sont des coefficients de pondération, positifs.
Les fonctions Fi représentent les différents critères d'ajustage de référence pris en compte. En pratique, le paramètre DY est représentatif d'une hauteur du positionnement du pont de la monture sur le nez, le paramètre DZ est représentatif d'une distance entre les yeux et les cercles de la monture, et le paramètre DtetaX est représentatif d'un angle d'inclinaison des branches de la monture par rapport à l'axe O2Z2 du deuxième référentiel de la tête du porteur. Il est aussi possible de n'optimiser que les paramètres DY, DZ, en considérant que les branches de la monture sont parallèles à l'axe O2Z2 du deuxième référentiel. On a alors une fonction F3 de deux paramètres F3(DY,DZ). Dans l'exemple développé ci-dessus, les valeurs des paramètres DY, DZ, DtetaX sont recherchées en minimisant la fonction F par des méthodes classiques d'optimisation, par exemple par la méthode du gradient ou la méthode Levenberg- Marquardt.
D'autres fonctions Fi (i>2) peuvent être introduites dans la fonction F d'optimisation avec des facteurs alphai de pondération, pour déterminer plus précisément le positionnement relatif de la modélisation de la monture sur la modélisation de la tête du porteur, par exemple des fonctions permettant de prendre en compte le poids de la monture, le coefficient de friction de la monture sur la peau. Ces facteurs de pondération peuvent également être déterminés en fonction des souhaits particuliers du porteur. Celui-ci peut souhaiter par exemple un positionnement plus ou moins haut des montures sur le nez du porteur. La monture est en effet souvent positionnée plus bas sur le nez pour une position de lecture.
Les facteurs alphal , alpha2, alphai de pondération permettent de prendre en compte l'importance relative des différentes fonctions considérées.
Il est par exemple possible de minimiser certains facteurs de pondération afin de permettre un ajustage plus aisé de la monture.
A la fin de l'optimisation, on a ainsi réalisé un positionnement virtuel de la modélisation de la monture de référence 10 réelle ou de la monture de référence virtuelle sur la modélisation de la tête du porteur, qui est représentatif du positionnement de la monture de référence 10 réelle sur la tête TS du porteur. Etape d) (bloc 400 de la figure 7)
Une fois la monture placée sur la tête du porteur, on mesure la valeur d'au moins un paramètre géométrico-morphologique lié à la position relative de ladite monture de référence par rapport à la tête du porteur, appelé dans la suite le paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf.
La réalisation de cette étape est évidemment différente selon que le positionnement de la monture de référence sur la tête du porteur est réel ou virtuel.
Dans le cas où le positionnement de la monture de référence sur la tête du porteur est réel, on envisage les deux modes de réalisation suivants.
Selon un premier mode de réalisation de cette étape d), cette mesure est réalisée à partir d'au moins une image capturée du porteur équipé de la monture de référence.
On utilise à cet effet un dispositif de capture d'image tel qu'une caméra ou un appareil de photographie numérique.
On réalise alors à l'étape d) au moins une capture d'image de la tête du porteur. Cette capture d'image est de préférence réalisée par l'opticien.
De préférence, l'opticien réalise la capture d'au moins deux images de la tête du porteur, vue sous deux angles différents.
On entend par là que l'orientation de la tête du porteur par rapport au plan de capture d'image est différente lors des deux captures d'image.
On capture par exemple une première image de la tête du porteur de face et une deuxième image de la tête du porteur de profil.
On détermine ensuite, à partir d'un traitement de la ou des images capturées, le ou les paramètres géométrico-morphologiques de référence PGMf recherchés.
Selon un deuxième mode de réalisation de l'étape d), on mesure manuellement les paramètres géométrico-morphologiques de référence PGMréf recherchés sur la tête du porteur. Dans ce cas, l'opticien utilise des outils de mesure traditionnels, par exemple un réglet d'opticien, un rhinomètre pour les mesures spécifiques du nez, un céphalomètre pour les mesures spécifiques des écarts de tempes ou de tête, un rapporteur d'angle pour toute mesure d'angle.
Dans le cas où le positionnement de la monture de référence sur la tête du porteur est virtuel, ce positionnement est réalisé par calcul. A partir des données en mémoire, les moyens informatiques et électroniques sont alors programmés pour déterminer par calcul les valeurs des paramètres géométrico- morphologiques de référence PGMréf recherchés en fonction de la superposition des modélisations de la tête du porteur et de la monture de référence virtuelle déterminée précédemment à l'étape c).
Quel que soit le mode de réalisation envisagé pour réaliser cette étape d), en pratique les paramètres géométrico-morphologiques de référence PGMréf recherchés dépendent à la fois de la géométrie de la monture de référence et de la morphologie de la tête du porteur.
Par géométrie de la monture de référence, on entend les dimensions de cette monture, par exemple le diamètre des cercles, la longueur des branches ou la longueur du pont, ainsi que les angles caractéristiques de cette monture de référence, notamment les angles de galbe GD, GG et l'angle pantoscopique AMV (figures 2 et 3).
Par morphologie de la tête TS du porteur, on entend notamment les dimensions de la tête du porteur, la position des yeux, des pommettes, des sourcils ou du nez sur la tête du porteur, la forme des sourcils et du nez.
Les dimensions de la tête TS du porteur comprennent notamment des mesures de la largeur L1 , L2, L3 de la tête TS mesurée comme la distance entre deux points P1 , P2, P3 situés de part et d'autre de la tête, à l'intersection avec un plan PP parallèle au plan de Francfort PF et passant par les canthus internes CID, CIG ou externes CED, CEG des yeux (voir figure 4).
On définit notamment les points sphénoïdes P1 , temporaux P2, et supéroauriculaires P3 de la tête du porteur (voir figures 4 et 5). Les points sphénoïdes P1 sont situés de part et d'autre de la tête TS du porteur, au niveau de l'os sphénoïde du crâne. On considère deux points situés sur une ligne horizontale, c'est-à-dire parallèle au plan de Francfort PF et parallèle au plan vertical œil PVO. Le couple de points sphénoïdes considérés correspondra, pour la mise en œuvre du procédé, au couple de points séparés par une distance minimale.
Les points temporaux sont situés de part et d'autre de la tête du porteur, au niveau de l'os temporal du crâne. On considère deux points situés sur une ligne horizontale, c'est-à-dire parallèle au plan de Francfort et parallèle au plan vertical œil PVO. Le couple de points temporaux considérés correspondra, pour la mise en œuvre du procédé, au couple de points séparés par une distance minimale. Ces points sphénoïdes et temporaux sont par exemple définis dans le document ayant pour titre « L'opticien Lunetier « de Caroline Kovarki édité par Lavoisier - Edition TEC & DOC, en 2009, au Chapitre 33 sur la prise de mesure, aux pages 1473 et suivantes.
Les points supéroauriculaires sont situés de part de d'autre de la tête du porteur, en correspondance avec le point le plus élevé du sillon de l'oreille. L'écart supérieur auriculaire correspondant à la distance entre ces deux points supéroauriculaires est l'écart entre les sillons S des oreilles droites ORD et gauches ORG.
Plus précisément, ledit au moins un paramètre géométrico- morphologique de référence déterminé à l'étape d) comporte par exemple l'une des grandeurs géométriques suivantes :
- une position relative des branches de la monture de référence 10 par rapport aux oreilles ORD, ORG du porteur,
- un écartement des branches 14, 15 de la monture de référence 10 associé à un écart déterminé entre les oreilles ORD, ORG,
- une évaluation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal 16A de la monture de référence 10 et le nez N du porteur,
- une position relative des cercles 1 1 , 12 de la monture de référence 10 et des yeux OD, OG du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence 10 et des yeux OD, OG du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture de référence 10 et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence 10 et un point de la tête du porteur,
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette JS et de l'arcade sourcilière SCS et le plan moyen du cercle PMC de la monture de référence disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde P1 et un point PN de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle PMC correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort PF de la tête du porteur.
En particulier, ledit au moins un paramètre géométrico-morphologique de référence de l'étape d) comporte de préférence une distance entre au moins un point singulier de la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur, parmi les distances suivantes :
- distance entre un point des cercles de la monture de référence 10 et un point des pommettes du porteur, par exemple la distance L4 entre le point le plus bas 1 1 B, 12B du cercle 1 1 , 12 de la monture de référence 10 et le point le plus saillant JS de la pommette J correspondante du porteur, mesurée en projection dans un plan parallèle au plan de Francfort de la tête du porteur (figure 4), - distance entre un point des cercles de la monture de référence et un point des sourcils SCD, SCG du porteur, par exemple la distance L5 entre le point le plus haut 1 1 H, 12H du cercle 1 1 , 12 de la monture de référence et le point le plus saillant SCS du sourcil SCD, SCG ou de l'arcade sourcilière SC correspondante du porteur, mesurée en projection dans un plan parallèle au plan de Francfort de la tête du porteur (figure 4), - distance entre un point des yeux du porteur et un point associé à la monture de référence, par exemple la distance entre l'un des canthus Cl, CE de l'œil ORD, ORG et le plan moyen PMC du cercle de la monture de référence correspondant,
- distance L6, L7 entre chaque point sphénoïde P1 , temporal P2 et/ou supéroauriculaire P3 et la branche 14, 15 correspondante de la monture de référence 10 (figure 5),
- distance L8, L9, L10 entre chaque point sphénoïde P1 , temporal P2 et/ou supéroauriculaire P3 et le plan moyen du cercle PMC de la monture de référence 10 correspondant (figure 5),
- distance L1 1 entre un point de l'aile du nez PN et le point le plus proche du cercle 1 1 , 12 de la monture de référence 10, le point de l'aile du nez étant par exemple un point de l'aile du nez appartenant à un plan parallèle au plan de Francfort et passant par les canthus internes ou externes des yeux du porteur.
Le paramètre géométrico-morphologique de référence peut également être lié à la position relative d'un ensemble de points de la monture de référence par rapport à un point singulier de la tête du porteur, ou à la position relative d'un point singulier de la monture de référence par rapport à un ensemble de points de la tête du porteur, ou encore à la position relative de deux ensembles de points formant deux surfaces locales appartenant respectivement à la monture de référence et à la tête du porteur.
Il est alors possible de recherche les parties de ces ensembles de points pour lesquels il existe un recouvrement entre la tête du porteur et la monture de référence. Il s'agit alors d'une zone de contact entre la tête et la monture qu'il convient de supprimer si elle ne correspond pas aux zones de support situées au niveau du nez et des oreilles du porteur.
Etape e) (bloc 500 de la figure 7)
A l'étape e), on détermine au moins une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation PGMperso de ladite monture personnalisée à partir des valeurs du paramètre géométrico-morphologique de référence déterminé à l'étape d) et du paramètre géométrique de référence de ladite monture de référence déterminé à l'étape b).
De préférence, on détermine ladite au moins une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation PGMperso de ladite monture personnalisée par calcul.
Plus précisément, la valeur dudit paramètre géométrique de personnalisation est déterminée de telle sorte que la monture personnalisée soit ajustée sur la tête du porteur conformément à au moins un critère d'ajustage de personnalisation comprenant une contrainte sur au moins un paramètre géométrico-morphologique lié à la position relative de ladite monture personnalisée par rapport à la tête du porteur.
En d'autres termes, le paramètre géométrique de personnalisation est déterminé en fonction des valeurs du paramètre géométrico-morphologique mesuré à l'étape d) pour la monture de référence positionnée sur la tête du porteur, en fonction du paramètre géométrique de référence de ladite monture de référence et de manière à ce que le paramètre géométrico-morphologique lié à la position relative de la ladite monture personnalisée par rapport à la tête du porteur satisfasse un critère d'ajustage de personnalisation.
Ce critère d'ajustage de personnalisation est prédéterminé.
Il s'agit par exemple de faire en sorte que la monture personnalisée épouse au plus près la morphologie du visage, sans venir au contact de la tête du porteur en dehors des zones limitées de support de la monture personnalisée. Il s'agit alors de minimiser la distance entre la monture personnalisée et la tête du porteur.
Il s'agit également de faire en sorte que la forme de la monture personnalisée épouse la forme d'éléments du visage (sourcils, pommettes) ou que la monture personnalisée tienne au mieux sur le visage : longueur de branche adéquate, forme du nez porteur en adéquation avec la forme du pont de la monture personnalisée.
Ce critère d'ajustage de personnalisation comprend une contrainte sur au moins l'un des paramètres géométrico-morphologiques personnalisés suivants :
- une position relative des branches de la monture personnalisée par rapport aux oreilles ORD, ORG du porteur,
- un écartement des branches de la monture personnalisée, défini en fonction d'un écart déterminé entre les oreilles ORD, ORG,
- une optimisation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal de la monture personnalisée et le nez N du porteur,
- une position relative des cercles de la monture personnalisée et des yeux OD, OG du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture personnalisée et des yeux OD, OG du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture personnalisée et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture personnalisée et un point singulier de la tête du porteur,
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette JS et de l'arcade sourcilière SCS et le plan moyen du cercle PMC de la monture personnalisée disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde P1 et un point PN de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle PMC correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort PF de la tête du porteur.
Les distances et les points singuliers considérés ici sont par exemple choisis parmi ceux décrits pour la détermination du paramètre géométrico- morphologique de référence de l'étape d).
Le critère d'ajustage personnalisé peut par exemple comprendre des valeurs cibles pour différents paramètres géométrico-morphologiques personnalisés en fonction de valeurs standards d'ajustage de la monture.
Par exemple, une valeur cible de la distance entre les yeux et les cercles de la monture, c'est-à-dire entre les sommets cornéens des yeux et le plan moyen de chaque cercle, est égale à 12 millimètres.
On peut également fixer une valeur cible de l'écart entre les cercles 1 1 , 12 de la monture 10 et les sourcils SCD, SCG et/ou les pommettes J du porteur égale à 3 millimètres, par exemple.
On peut enfin fixer ainsi une valeur cible égale à 6 degrés pour l'angle pantoscopique AMV ou égale à 8 degrés pour la valeur de l'angle de galbe GG, GD de la monture 10.
Les valeurs cibles peuvent également être déterminées en fonction du matériau de la monture : par exemple, pour un ajustage satisfaisant, on peut prévoir une valeur cible de l'écart entre les branches de la monture personnalisée en fonction de l'écart supérieur auriculaire, c'est-à-dire l'écart entre les sillons S des oreilles droites ORD et gauches ORG.
Pour des branches souples par exemple réalisées en métal et de fine épaisseur, la valeur cible de l'écart entre les branches est égale à l'écart supérieur auriculaire moins quinze millimètres.
Pour des branches semi-rigides, par exemple réalisées en métal et de forte épaisseur, la valeur cible de l'écart entre les branches est égale à l'écart supérieur auriculaire moins dix millimètres.
Pour des branches rigides, par exemple réalisées en plastique et de fine épaisseur, la valeur cible de l'écart entre les branches est égale à l'écart supérieur auriculaire moins cinq millimètres.
Pour des branches très rigides, par exemple réalisées en plastique et de forte épaisseur, la valeur cible de l'écart entre les branches est égale à l'écart supérieur auriculaire moins deux ou trois millimètres.
Les valeurs cibles peuvent être remplacées par des intervalles de valeurs cibles. Il peut s'agir également de valeurs maximales et/ou minimales.
On peut également prendre en compte d'autres critères empiriques, par exemple, imposer que la branche de la monture personnalisée se trouve en contact avec le sillon S de l'oreille ORG, ORD sur une longueur comprise entre 2 et 2,5 centimètres (figure 6) et qu'elle se situe à une distance comprise entre 2 et 5 millimètres du crâne du porteur. On peut également prévoir que la forme de la spatule soit adaptée tout le long du sillon de l'oreille. Cet ajustage permet une meilleure tenue de l'équipement, notamment pour les porteurs ayant un nez assez plat, avec une forte correction ou une activité dynamique importante.
En outre, la monture personnalisée étant destinée à accueillir des lentilles de correction visuelle, la valeur dudit paramètre géométrique de personnalisation de la monture personnalisée peut également être déterminée en fonction de la correction visuelle réalisée par les lentilles.
A cet effet, le critère d'ajustage de personnalisation est déterminé en fonction de la correction visuelle réalisée par les lentilles.
Plus précisément, les courbures de la face avant et de la face arrière de la lentille ophtalmique ainsi que son épaisseur peuvent varier fortement.
Ceci peut induire des contraintes particulières qui peuvent être prises en compte dans les critères d'ajustage de personnalisation.
Par exemple, connaissant la forme des cercles de la monture personnalisée et la correction visuelle associée aux lentilles ophtalmiques destinées à être montées dans la monture, il est possible de déterminer un angle de galbe optimal ou un intervalle d'angles de galbe optimaux de la monture personnalisée pour l'accueil de ces lentilles ophtalmiques.
Il est aussi possible de déterminer un angle de galbe optimal ou une base pour la monture personnalisée.
La base de la monture est définie comme l'inverse du rayon de courbure de la façade de la monture. Le galbe ou la base de la monture personnalisée doit ainsi être en adéquation avec les contraintes optiques portant sur la réalisation des lentilles ophtalmiques destinées à être montées dans la monture personnalisée afin que ces lentilles assurent une fonction optique de bonne qualité. On vérifie par exemple que la courbure de la face avant de chaque lentille présentant la réfraction adéquate est compatible avec les angles de galbe ou la base de la monture personnalisée.
Dans certains cas d'utilisation, il est difficile de concilier les propriétés de protection de l'équipement optique, par exemple contre le soleil ou les poussières et la prescription du porteur, c'est-à-dire la correction visuelle réalisée par les lentilles montées dans la monture de cet équipement.
En effet, les montures non personnalisées offrant une protection satisfaisante sont en général fortement galbées.
En conséquence, pour des raisons tant techniques qu'esthétiques, les lentilles ophtalmiques destinées à être montées dans de telles montures non personnalisées doivent présenter une face avant dont la courbure est en accord avec la courbure de la monture.
Les lentilles ophtalmiques fournissant une correction d'un défaut visuel du type hypermétropie sont donc plus adaptées à être montées sur les montures offrant ce type de protection que les lentilles ophtalmiques fournissant une correction d'un défaut visuel du type myopie car les premières présentent une face avant plus cambrée que ces dernières.
Afin de personnaliser l'ensemble de l'équipement optique du porteur, c'est-à-dire sa monture ainsi que les lentilles ophtalmiques associées, il est possible d'envisager les étapes suivantes dans chacun des modes de réalisation décrits précédemment.
On détermine tout d'abord une lentille ophtalmique adaptée à la correction visuelle du porteur et comportant une face avant dont la courbure est adaptée à la monture de référence choisie.
On prend en compte alors les données géométriques de la monture et ophtalmiques du porteur.
On détermine le galbe et la base de la monture personnalisée en fonction de la forme des cercles de la monture et de la courbure de la face avant de chaque lentille ophtalmique, de manière à satisfaire un critère d'ajustage de distance entre la monture et le visage.
Le critère d'ajustage est lié ici à la distance entre le point extrême du cercle de la monture personnalisée du coté temporal situé sur une ligne médiane horizontale (ligne boxing) et le point de la tête du porteur situé en regard de ce point extrême, le long d'une direction parallèle à la direction O2Z2.
On détermine alors ledit paramètre géométrique de personnalisation, ici, par exemple une nouvelle forme des cercles de la monture de personnalisation et/ou le galbe de la monture, de telle sorte que cette distance se rapproche le plus possible d'une distance cible égale par exemple à 15 millimètres. On définit par exemple un intervalle de valeur dans lequel la distance est comprise. Cet intervalle est compris par exemple entre 10 et 20 millimètre. La détermination de cette distance donne l'angle de galbe dès lors que la position de la monture de référence est fixée devant les yeux.
En pratique, on détermine ensuite la monture personnalisée en calculant une nouvelle forme des cercles et un nouveau galbe de la monture personnalisée.
Pour cela on détermine de façon conjointe un nouvel ensemble de points et un nouveau galbe qui vont permettre à la monture personnalisée de satisfaire le critère d'ajustage imposé.
On peut par ailleurs fixer une distance minimale entre le canthus externe de l'œil du porteur et le point du cercle de la monture personnalisée correspondant situé à la jonction avec la branche correspondante.
On détermine ensuite le paramètre géométrique de personnalisation, par exemple le galbe et/ou la longueur des branches en fonction de ces deux critères d'ajustage de personnalisation.
Le paramètre géométrique de personnalisation déterminé à l'étape e) comporte au moins un des paramètres suivants :
- l'angle de galbe,
- l'angle pantoscopique,
- la longueur des branches,
- la largeur du pont,
- la hauteur des éléments d'appui nasal,
- la forme ou une des dimensions de la monture, par exemple la largeur ou la hauteur des cercles de la monture personnalisée, ou du contour des lentilles ophtalmiques dans le cas d'une monture personnalisée sans cercle ou semi cerclée, cette forme étant notamment caractérisée par la valeur des angles de galbe GG, GD associée à son contour,
- le positionnement ou l'orientation des éléments d'appui de la monture personnalisée sur le nez N du porteur, en particulier des plaquettes lorsque la monture personnalisée en comprend, ou parfois du rebord de la monture personnalisée, dans le cas d'une monture personnalisée en plastique ne comportant pas de plaquettes.
Le procédé selon l'invention concerne également la conception et/ou la fabrication de la monture de lunettes personnalisée pour le porteur en fonction de ce paramètre géométrique personnalisé déterminé comme exposé précédemment.
Pour ce faire, on détermine alors de préférence une définition géométrique de ladite monture personnalisée en fonction dudit paramètre géométrique de personnalisation Pperso et d'une forme de monture choisie par le porteur (bloc 600 de la figure 7).
Par définition géométrique de la monture personnalisée, on entend une définition réelle ou virtuelle de la monture personnalisée. La définition géométrique réelle de la monture personnalisée peut être la monture personnalisée elle-même ou une modélisation réelle de cette monture personnalisée, réalisée par exemple sous la forme d'un prototype comprenant seulement certains éléments de la monture personnalisée. La définition géométrique virtuelle de la monture personnalisée consiste en une modélisation numérique de cette monture personnalisée, comportant par exemple un fichier de données regroupant les valeurs de différentes caractéristiques géométriques de la monture personnalisée, par exemple l'angle de galbe, l'angle pantoscopique, la longueur des branches, la largeur du pont, la hauteur des éléments d'appui nasal, la forme ou une des dimensions de la monture, le positionnement ou l'orientation des éléments d'appui de la monture sur le nez du porteur. La définition géométrique virtuelle de la monture peut également comprendre tout fichier de données regroupant les coordonnées, dans un même référentiel, de différents points singuliers de la monture personnalisée.
Plusieurs possibilités sont envisageables pour concevoir et/ou fabriquer la monture personnalisée.
Une première possibilité consiste à partir d'une monture pré-existante et à la déformer, sans ajout de matière et en restant dans les limites de déformation élastique des matériaux, de manière à obtenir la monture personnalisée souhaitée.
Ainsi, la définition géométrique de ladite monture personnalisée comporte alors les sous-étapes suivantes :
- on détermine une monture initiale ayant la forme souhaitée par le porteur et on acquiert une définition géométrique initiale prédéfinie de cette monture initiale ;
- on déforme cette définition géométrique initiale pour que la définition géométrique de la monture personnalisée, résultant de cette déformation, soit conforme audit paramètre géométrique de personnalisation Pperso-
Cette déformation peut notamment impliquer une déformation du contour des cercles de la monture personnalisée ou du contour des lentilles ophtalmiques dans le cas d'une monture percée, par exemple de manière à suivre la forme des sourcils ou des pommettes.
Ladite monture initiale peut être évidemment la monture de référence réelle ou virtuelle choisie par le porteur à l'étape a).
Cependant, si le porteur change d'avis ou s'il apparaît par exemple que le choix de la monture de référence n'est pas adapté à la forme de la tête du porteur ou à sa correction visuelle par exemple, la monture initiale sélectionnée peut présenter une forme et des caractéristiques de dimensions et/ou de matériau différentes de celle de la monture de référence.
L'acquisition de la définition géométrique initiale de la monture initiale correspond par exemple à une mesure d'une grandeur géométrique de la monture initiale réelle ou à la détermination par le calcul d'une telle grandeur géométrique dans le cas d'une monture initiale virtuelle. On détermine par exemple l'angle de galbe de la monture initiale.
Ensuite, si la grandeur géométrique mesurée ou calculée, par exemple l'angle de galbe, n'est pas égale, dans la définition de la monture initiale, à la valeur du paramètre géométrique de personnalisation correspondante, on modifie la définition géométrique de la monture initiale de manière à obtenir, pour la monture personnalisée, la valeur souhaitée de cette grandeur géométrique, par exemple l'angle de galbe.
Ces sous-étapes peuvent être réalisées virtuellement, en déformant par calcul la définition de la monture initiale de manière à obtenir un modèle de la monture personnalisée, c'est-à-dire une monture personnalisée virtuelle, ou réellement, en déformant alors directement la monture initiale, qui constitue alors ladite définition géométrique de la monture initiale, de manière à obtenir une monture personnalisée réelle.
Dans le premier cas, on détermine alors la ou les déformations nécessaires de la monture initiale pour que la définition géométrique de la monture personnalisée soit conforme audit paramètre géométrique de personnalisation. Les déformations évaluées à l'étape précédente sont appliquées physiquement à la monture initiale pour obtenir la monture personnalisée.
Les déformations à mettre en œuvre sont celles qui restent dans un domaine proche du domaine élastique du matériau constitutif de la monture initiale.
De manière optionnelle, une fois les déformations nécessaires de la monture initiale déterminées, on réalise un renvoi d'information sur l'adéquation entre la capacité à se déformer de la monture initiale et la déformation nécessaire de celle-ci.
En pratique, les déformations suivantes de la monture initiale sont envisagées afin de respecter les paramètres géométriques de personnalisation déterminés.
Pour ajuster le positionnement des cercles devant les yeux et/ou limiter les zones de contact entre les cercles de la monture personnalisée et les pommettes J ou les sourcils SCD, SCG du porteur, il est possible de modifier l'écart entre les plaquettes de cette monture personnalisée. Le nez ayant une forme trapézoïdale, plus l'écart entre les plaquettes sera faible, plus la monture personnalisée se positionnera de manière haute sur le visage du porteur.
On peut également ajuster les bras des plaquettes pour éloigner ou rapprocher les plaquettes des cercles de la monture personnalisée et ainsi modifier la distance entre les yeux OD, OG et les lentilles ophtalmiques qui seront portées par la monture personnalisée 10.
Pour assurer l'horizontalité de la monture personnalisée et ajuster l'angle pantoscopique, on peut modifier l'inclinaison des branches par rapport aux cercles de la monture personnalisée. Cela permet également de régler le contact entre chaque branche et le sillon S de l'oreille ORD, ORG correspondante du porteur.
Pour assurer l'horizontalité de la monture personnalisée sur la tête TS du porteur par rapport aux sourcils ou par rapport aux yeux, il faut incliner vers le bas la branche du coté du cercle le plus bas ou incliner vers le haut la branche du coté du cercle le plus haut.
En fonction de la hauteur des oreilles ORD, ORG par rapport aux yeux, on peut incliner les branches vers le bas de la tête du porteur pour augmenter l'angle pantoscopique, ce qui favorise la vision de près du porteur ou incliner les branches pour diminuer l'angle pantoscopique, ce qui permet notamment de limiter le contact entre le bas des cercles de la monture et les pommettes.
L'ouverture des branches est initialement symétrique. Toutefois, si la façade de la monture personnalisée, qui comprend les cercles et le pont, n'est pas parallèle au visage du porteur, on peut ajuster le parallélisme en ouvrant plus la branche du coté de la façade le plus éloigné du visage du porteur.
Pour les montures personnalisée comportant des plaquettes montées sur un bras et non intégrées aux cercles, il est également possible de modifier la distance entre les surfaces de contact des plaquettes et les cercles de la monture personnalisée, ainsi que l'angle de face et l'ange de chasse de chaque plaquette.
II est possible de prévoir des valeurs limites de déformation à ne pas dépasser au risque d'endommager la monture, qui peuvent dépendre du matériau de la monture.
Les moyens informatiques et électroniques peuvent alors être programmés pour déduire de la déformation nécessaire de la monture déterminée, un niveau de difficulté de la déformation de la monture initiale pour obtenir la monture personnalisée. Ce niveau de difficulté est transmis à l'opticien qui peut alors conseiller au porteur de choisir une autre monture initiale si la déformation se révèle trop difficile.
Une alerte peut être émise si la déformation est impossible, par exemple si la déformation nécessaire dépasse les limites mécaniques de la monture et risque de l'endommager. Par exemple, il n'est pas possible de régler sur des montures plastiques l'écartement des plaquettes, car ces montures n'en possèdent pas.
Ainsi, avantageusement, les moyens informatiques et électroniques réalisent, de préférence, une étape additionnelle de renvoi d'information sur l'adéquation entre la capacité à se déformer de la monture et la déformation nécessaire de la monture initiale déterminée.
La modification de la monture initiale peut également prendre en compte certaines limitations ou contraintes induites par la correction visuelle des lentilles ophtalmiques destinées à être montées dans la monture personnalisée.
On prend en compte par exemple l'épaisseur de la lentille ophtalmique.
Par exemple, une lentille ophtalmique fortement myope sera réalisée avec une face avant de base plate. L'angle de galbe et/ou la base du contour de la monture personnalisée doit alors être limité. Réciproquement, pour les lentilles ophtalmiques hypermétropes qui présentent une courbure importante, l'angle de galbe de la monture personnalisée peut être plus important.
Selon une deuxième possibilité, la définition géométrique de ladite monture personnalisée comporte l'accès à un registre de montures prédéfinies contenant, associés à chaque monture prédéfinies, un identifiant de la forme de la monture prédéfinie et au moins un paramètre géométrique de cette monture prédéfinie et la recherche dans ce registre d'au moins une monture prédéfinie dont la forme correspond à la forme de monture initiale choisie par le porteur et dont la géométrie satisfait, avec une marge de tolérance prédéfinie, au paramètre géométrique de ladite monture personnalisée.
Cette définition de la monture personnalisée est alors également une définition virtuelle sous la forme d'un modèle de la monture personnalisée.
Le choix de la monture personnalisée est ainsi réalisé. La monture personnalisée peut alors être commandée ou fabriquée par tout moyen connu de l'homme du métier, comme expliqué plus loin.
Enfin, selon une troisième possibilité, la définition géométrique de la monture personnalisée comporte l'assemblage de définitions géométriques de parties principales de la monture, par exemple les branches, les éléments d'appui nasal et les cercles, chacune de ces parties étant respectivement sélectionnée par une recherche dans un registre contenant différents formes et/ou dimensions de réalisation de la partie concernée, d'au moins une forme et/ou dimension de cette partie correspondant à la forme de monture choisie par le porteur et dont la géométrie satisfait, avec une marge de tolérance prédéfinie, au paramètre géométrique de personnalisation.
Cette définition de la monture personnalisée est alors également une définition virtuelle sous la forme d'un modèle de la monture personnalisée.
Selon cette troisième possibilité, un choix ou une sélection des pièces constitutives de la monture personnalisée est fait. L'assemblage physique de ces pièces aboutit à la fabrication de la monture personnalisée.
A cet effet, on sélectionne, dans un jeu de pièces prédéfinies, celles permettant de construire la monture personnalisée.
Chacune des ces pièces constitutives est disponible en stock pour un nombre limité de tailles. Il peut s'agit de différentes longueurs de branches. Il peut s'agir également de formes de face avant de monture plus ou moins arrondies ou plus ou moins galbées.
Une quatrième possibilité concerne le cas d'une monture personnalisée ne comportant pas de cercles, par exemple une monture percée, dans laquelle la forme des contours des lentilles ophtalmiques définit directement la géométrie de la monture.
Dans ce cas, pour réaliser l'équipement optique personnalisé comprenant une telle monture, on fabrique les lentilles ophtalmiques présentant la correction visuelle conforme à la prescription du porteur, un contour ayant la forme souhaitée, et une base conforme à la base de la monture personnalisé. L'angle de galbe et l'angle pantoscopique de la monture personnalisée peuvent alors être ajustés en réalisant sur les lentilles ophtalmiques des usinages permettant d'orienter les branches et/ou le pont par rapport aux lentilles.
Par exemple, dans le cas d'une monture percée, on oriente les angles de perçage des trous de fixation des branches et/ou du pont de manière à ce que l'accroche des branches et/ou du pont sur les lentilles reproduise les valeurs des angles de galbe et/ou de l'angle pantoscopique désirées.
Quelle que soit la possibilité mise en œuvre pour déterminer la définition géométrique de la monture personnalisée, après avoir déterminé celle-ci, on en déduit un paramètre géométrico-morphologique lié à la position relative de ladite monture personnalisée par rapport à la tête du porteur. Il est alors possible d'effectuer une étape de vérification de la conformité de ce paramètre géométrico- morphologique avec une valeur cible ou un intervalle de valeurs cibles prédéterminé. En pratique, à cet effet, les moyens informatiques et électroniques peuvent réaliser une simulation du positionnement de la monture personnalisée obtenue sur la tête du porteur et une étape additionnelle de renvoi d'information indiquant une position relative finale prévue de la monture personnalisée sur la tête du porteur.
Dans le cas où la définition géométrique de la monture personnalisée est réelle, il est possible de réaliser un essayage et des mesures telles que celle décrites lors de la réalisation de l'étape d) pour la monture de référence. Ceci est réalisé également à des fins de contrôle et peut permettre de déterminer une position relative finale prévue de la monture personnalisée sur la tête du porteur.
La définition géométrique réelle de la monture personnalisée peut éventuellement être un prototype de la monture. Ces différentes informations sont transmises à l'opérateur et peuvent constituer une aide à la décision dans le choix de la monture de lunettes.
De manière générale, les étapes d) et e) sont réalisées sur des sites distincts.
En particulier, l'étape d) est réalisée sur un site localisé dans un lieu quelconque accessible soit physiquement par le porteur, soit sur internet ou sur un serveur, tandis que l'étape e) est réalisée sur un site situé chez un opticien ou dans un laboratoire de montage de lunettes.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Procédé de détermination d'une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation d'une monture personnalisée de lunettes adaptée à la tête de son porteur, comportant les étapes suivantes :
a) identifier (100) une monture de référence,
b) déterminer (200) la valeur d'au moins un paramètre géométrique de référence Préf sur ladite monture de référence,
c) placer (300) en position d'utilisation ladite monture de référence sur la tête du porteur,
d) dans la configuration de l'étape c), déterminer (400) la valeur d'au moins un paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf lié à la position relative de ladite monture de référence par rapport à la tête du porteur, e) à partir des valeurs du paramètre géométrico-morphologique de référence PGMf déterminé à l'étape d) et du paramètre géométrique de référence Prêt déterminé à l'étape b), déterminer (500) au moins une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation Pperso de ladite monture personnalisée, de telle sorte que la monture personnalisée soit ajustée sur la tête du porteur conformément à au moins un critère d'ajustage de personnalisation comprenant une contrainte sur au moins un paramètre géométrico-morphologique de personnalisation PGMperso lié à la position relative de ladite monture personnalisée par rapport à la tête du porteur.
2. Procédé selon la revendication précédente, selon lequel ledit critère d'ajustage de personnalisation comprend une contrainte sur au moins l'un des paramètres géométrico-morphologiques de personnalisation PGMperso suivants :
- une optimisation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal de la monture personnalisée et le nez (N) du porteur,
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette (JS) et de l'arcade sourcilière (SCS) et le plan moyen du cercle (PMC) de la monture personnalisée disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde (P1 ) et un point (PN) de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle (PMC) correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort (PF) de la tête du porteur.
3. Procédé selon la revendication précédente, selon lequel ledit critère d'ajustage de personnalisation comprend une contrainte sur au moins l'un des paramètres géométrico-morphologiques de personnalisation PGMperso suivants :
- une position relative des branches de la monture personnalisée par rapport aux oreilles (ORD, ORG) du porteur,
- un écartement des branches de la monture personnalisée, défini en fonction d'un écart déterminé entre les oreilles (ORD, ORG) du porteur,
- une position relative des cercles de la monture personnalisée et des yeux (OD, OG) du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture personnalisée et des yeux (OD, OG) du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture personnalisée et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier des lentilles ophtalmiques montées sur la monture personnalisée et un point singulier de la tête du porteur.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, selon lequel, la monture personnalisée étant destinée à accueillir des lentilles de correction visuelle, à l'étape e), la valeur dudit paramètre géométrique de personnalisation Pperso de la monture personnalisée est déterminée en fonction de la correction visuelle réalisée par ces lentilles.
5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, selon lequel, à l'étape e), le paramètre géométrique de personnalisation Pperso déterminé comporte au moins l'une des grandeurs relatives à la monture personnalisée suivantes : l'angle de galbe, l'angle pantoscopique, la longueur des branches, la largeur du pont, la hauteur des éléments d'appui nasal, la forme ou une des dimensions de la monture, le positionnement ou l'orientation des éléments d'appui de la monture sur le nez du porteur.
6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, selon lequel, à l'étape d), la mesure du paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf comporte la capture d'au moins une image de la tête du porteur équipée de la monture de référence.
7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, selon lequel, à l'étape d), ledit au moins un paramètre géométrico-morphologique de référence PGMréf comporte au moins l'une des grandeurs géométriques suivantes :
- une position relative des branches (14, 15) de la monture de référence (10) par rapport aux oreilles (ORD, ORG) du porteur,
- un écartement des branches (14, 15) de la monture de référence (10) associé à un écart déterminé entre les oreilles (ORD, ORG) du porteur,
- une évaluation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal (16A) de la monture de référence (10) et le nez (N) du porteur,
- une position relative des cercles (1 1 , 12) de la monture de référence et des yeux (OD, OG) du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et des yeux (OD, OG) du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette (JS) et de l'arcade sourcilière (SCS) et le plan moyen du cercle (PMC) de la monture de référence disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde (P1 ) et un point (PN) de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle (PMC) correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort (PF) de la tête du porteur.
8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, selon lequel, à l'étape c), la position d'utilisation est telle que la monture de référence est ajustée sur la tête du porteur conformément à au moins un critère d'ajustage de référence.
9. Procédé selon la revendication précédente, selon lequel ledit critère d'ajustage de référence comprend une contrainte sur au moins l'une des grandeurs géométriques suivantes :
- une position relative des branches de la monture de référence par rapport aux oreilles (ORD, ORG) du porteur, - un écartement des branches (14, 15) de la monture de référence, défini en fonction d'un écart déterminé entre les oreilles (ORD, ORG) du porteur,
- une optimisation de la surface de contact entre les éléments d'appui nasal (16A) de la monture de référence et du nez (N) du porteur,
- une position relative des cercles (1 1 , 12) de la monture de référence et des yeux (OD, OG) du porteur,
- une position relative du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et des yeux (OD, OG) du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier de la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur,
- une distance entre au moins un point singulier du contour des lentilles ophtalmiques montées sur la monture de référence et un point singulier de la tête du porteur,
- un angle entre une droite reliant les points saillants de la pommette (JS) et de l'arcade sourcilière (SCS) et le plan moyen du cercle (PMC) de la monture de référence disposé en regard, mesuré dans un plan perpendiculaire audit plan moyen du cercle de la monture,
- un angle entre une droite reliant le point sphénoïde (P1 ) et un point (PN) de l'aile du nez du porteur et le plan moyen du cercle (PMC) correspondant de la monture, mesuré dans un plan parallèle au plan de Francfort (PF) de la tête du porteur.
10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, à l'étape c), pour placer en position d'utilisation une monture de référence sur la tête du porteur, on réalise un placement réel de la monture de référence sur la tête réelle du porteur.
1 1 . Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, selon lequel, à l'étape c), pour placer en position d'utilisation la monture de référence sur la tête du porteur, on réalise les sous-étapes suivantes :
- déterminer une modélisation numérique au moins partielle de la tête (TS) du porteur, avec, dans un premier référentiel commun, au moins un modèle
(MN) d'une partie du nez (N), un modèle (MORD, MORG) d'une partie des oreilles (ORD, ORG),
- effectuer une simulation du positionnement de la monture de référence sur la tête (TS) du porteur, en superposant par un calcul numérique, sur la modélisation de la tête (TS) du porteur, les zones correspondantes d'une modélisation numérique de ladite monture de référence.
12. Procédé selon la revendication 1 1 , selon lequel l'étape c) comporte en outre la sous-étape suivante :
- déterminer la modélisation de la monture de référence (10) avec, dans un second référentiel commun, au moins un modèle d'une partie du pont (13) de la monture de référence et un modèle d'une partie des branches (14, 15) de la monture de référence (10),
la simulation du positionnement de la monture de référence sur la tête (TS) du porteur étant effectuée en superposant, d'une part, le modèle d'une partie du pont de la monture de référence et le modèle (MN) d'une partie du nez du porteur, et, d'autre part, le modèle d'une partie des branches de la monture de référence et le modèle (MORD, MORG) d'une partie des oreilles du porteur.
13. Procédé de détermination d'une monture personnalisée, selon lequel on détermine une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation de ladite monture personnalisée selon l'une des revendications 1 à 12, et on détermine une définition géométrique de ladite monture personnalisée en fonction dudit paramètre géométrique de personnalisation et d'une forme de monture choisie par le porteur, la définition géométrique de ladite monture personnalisée comportant les sous-étapes suivantes :
- on détermine une monture initiale ayant la forme souhaitée par le porteur et on acquiert une définition géométrique initiale prédéfinie de cette monture initiale ;
- on déforme cette définition géométrique initiale pour que la définition géométrique de la monture personnalisée, résultant de cette déformation, soit conforme audit paramètre géométrique de personnalisation.
14. Procédé de détermination d'une monture personnalisée, selon lequel on détermine une valeur d'au moins un paramètre géométrique de personnalisation de ladite monture personnalisée selon l'une des revendications 1 à 12, et on détermine une définition géométrique de ladite monture personnalisée en fonction dudit paramètre géométrique de personnalisation et d'une forme de monture choisie par le porteur, la définition géométrique de ladite monture personnalisée comportant l'accès à un registre de montures contenant, associés à chaque monture, un identifiant de la forme de la monture et au moins un paramètre géométrique de cette monture et la recherche dans ce registre d'au moins une monture dont la forme correspond à la forme de monture choisie par le porteur et dont la géométrie satisfait, avec une marge de tolérance prédéfinie, au paramètre géométrique de ladite monture personnalisée.
15. Procédé selon l'une des revendications 13 et 14, selon lequel la définition géométrique de la monture personnalisée comporte l'assemblage de définitions géométriques d'au moins deux parties principales de la monture parmi les branches, les éléments d'appui nasal et les cercles, chacune de ces parties principales assemblées étant respectivement sélectionnée par une recherche dans un registre contenant différents formes et/ou dimensions de réalisation de la partie concernée, d'au moins une forme et/ou dimension de cette partie correspondant à la forme de monture choisie par le porteur et dont la géométrie satisfait, avec une marge de tolérance prédéfinie, au paramètre géométrique de personnalisation.
PCT/FR2014/053504 2014-01-02 2014-12-22 Procédé de détermination d'au moins un paramètre géométrique d'une monture personnalisée de lunettes et procédé de détermination de la monture personnalisée associé WO2015101737A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1450018 2014-01-02
FR1450018A FR3016051B1 (fr) 2014-01-02 2014-01-02 Procede de determination d'au moins un parametre geometrique d'une monture personnalisee de lunettes et procede de determination de la monture personnalisee associe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015101737A1 true WO2015101737A1 (fr) 2015-07-09

Family

ID=50231432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/FR2014/053504 WO2015101737A1 (fr) 2014-01-02 2014-12-22 Procédé de détermination d'au moins un paramètre géométrique d'une monture personnalisée de lunettes et procédé de détermination de la monture personnalisée associé

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR3016051B1 (fr)
WO (1) WO2015101737A1 (fr)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3214595A1 (fr) 2016-03-03 2017-09-06 Indo Optical S.L. Procédé de commande de verres et procédés de fabrication correspondants, alimentation et dispositif
WO2018104602A1 (fr) 2016-12-07 2018-06-14 Essilor International Procédé et système de mesure de la réfraction,procédé de conception optique d'une lentille ophtalmique,et paire de lunettes comportant une telle lentille ophtalmique
US10031350B2 (en) 2013-08-22 2018-07-24 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
EP3420887A1 (fr) 2017-06-30 2019-01-02 Essilor International Procédé de détermination de la position du centre de rotation de l'oeil d'un sujet et dispositif associé
EP3355101B1 (fr) 2017-01-27 2019-05-15 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé assisté par ordinateur destiné à déterminer une représentation d'un bord de monture de lunette ou d'une représentation des bords de verres de lunettes
CN110503714A (zh) * 2019-07-23 2019-11-26 杭州美戴科技有限公司 一种个性化镜腿的自动设计方法
US10685457B2 (en) 2018-11-15 2020-06-16 Vision Service Plan Systems and methods for visualizing eyewear on a user
EP3574371B1 (fr) 2017-01-27 2021-03-24 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé mis en oeuvre par ordinateur destiné à déterminer des paramètres de centrage
CN113034220A (zh) * 2021-03-02 2021-06-25 张世贤 基于逆向工程制备眼镜框的方法、***、设备及存储介质
EP3913424A1 (fr) 2020-05-22 2021-11-24 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé mis en oeuvre par ordinateur de détermination des paramètres de centrage pour terminaux mobiles, terminal mobile et programme informatique
CN114488566A (zh) * 2022-02-15 2022-05-13 首都医科大学附属北京同仁医院 基于面部形态三维数据的眼镜框个性化设计方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3410178A1 (fr) 2017-06-01 2018-12-05 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé, dispositif et programme d'ordinateur destinés à l'adaptation virtuelle d'une monture de lunettes
EP3425446B1 (fr) 2017-07-06 2019-10-30 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé, dispositif et programme d'ordinateur destinés à l'adaptation virtuelle d'une monture de lunettes
PL3425447T3 (pl) 2017-07-06 2020-03-31 Carl Zeiss Vision International Gmbh Sposób, urządzenie i program komputerowy do wirtualnego dopasowywania oprawki okularowej
EP4285182A1 (fr) * 2021-01-28 2023-12-06 Essilor International Procédé et appareil pour déterminer un ajustement d'un équipement visuel

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4762407A (en) 1984-02-10 1988-08-09 Wilhelm Anger Process for preparation of spectacles
US5121548A (en) 1989-10-06 1992-06-16 Essilor International Cie Generale D'optique Contour follower device, in particular for eyeglass frames
EP1011006A1 (fr) * 1997-05-16 2000-06-21 Hoya Corporation Systeme servant a elaborer des lunettes de fa on personnalisee
US20030123026A1 (en) * 2000-05-18 2003-07-03 Marc Abitbol Spectacles fitting system and fitting methods useful therein
US6792401B1 (en) * 2000-10-31 2004-09-14 Diamond Visionics Company Internet-based modeling kiosk and method for fitting and selling prescription eyeglasses

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4762407A (en) 1984-02-10 1988-08-09 Wilhelm Anger Process for preparation of spectacles
US5121548A (en) 1989-10-06 1992-06-16 Essilor International Cie Generale D'optique Contour follower device, in particular for eyeglass frames
EP1011006A1 (fr) * 1997-05-16 2000-06-21 Hoya Corporation Systeme servant a elaborer des lunettes de fa on personnalisee
US20030123026A1 (en) * 2000-05-18 2003-07-03 Marc Abitbol Spectacles fitting system and fitting methods useful therein
US6792401B1 (en) * 2000-10-31 2004-09-14 Diamond Visionics Company Internet-based modeling kiosk and method for fitting and selling prescription eyeglasses

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DE CAROLINE KOVARKI: "L'opticien Lunetier", 2009, TEC & DOC, pages: 1473

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10698236B2 (en) 2013-08-22 2020-06-30 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US11428960B2 (en) 2013-08-22 2022-08-30 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US11914226B2 (en) 2013-08-22 2024-02-27 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US10031350B2 (en) 2013-08-22 2018-07-24 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US11867979B2 (en) 2013-08-22 2024-01-09 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US11428958B2 (en) 2013-08-22 2022-08-30 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US10031351B2 (en) 2013-08-22 2018-07-24 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US10222635B2 (en) 2013-08-22 2019-03-05 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US10459256B2 (en) 2013-08-22 2019-10-29 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
US10451900B2 (en) 2013-08-22 2019-10-22 Bespoke, Inc. Method and system to create custom, user-specific eyewear
WO2017149180A1 (fr) 2016-03-03 2017-09-08 Indo Optical S.L. Procédé de commande de lunettes, procédés de fabrication et de fourniture et dispositif associés
EP3214595A1 (fr) 2016-03-03 2017-09-06 Indo Optical S.L. Procédé de commande de verres et procédés de fabrication correspondants, alimentation et dispositif
WO2018104602A1 (fr) 2016-12-07 2018-06-14 Essilor International Procédé et système de mesure de la réfraction,procédé de conception optique d'une lentille ophtalmique,et paire de lunettes comportant une telle lentille ophtalmique
US11224338B2 (en) 2016-12-07 2022-01-18 Essilor International Method and system for measuring refraction, method for the optical design of an ophthalmic lens, and pair of glasses comprising such an ophthalmic lens
EP3574370B1 (fr) 2017-01-27 2020-06-17 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé assisté par ordinateur destiné à déterminer une représentation d'un bord de monture de lunette ou d'une représentation des bords de verres de lunettes
EP3355101B1 (fr) 2017-01-27 2019-05-15 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé assisté par ordinateur destiné à déterminer une représentation d'un bord de monture de lunette ou d'une représentation des bords de verres de lunettes
US11789295B2 (en) 2017-01-27 2023-10-17 Carl Zeiss Vision International Gmbh Computer-implemented method for determining centration parameters
US11480816B2 (en) 2017-01-27 2022-10-25 Carl Zeiss Vision International Gmbh Computer-implemented method for determining centration parameters
EP3574371B1 (fr) 2017-01-27 2021-03-24 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé mis en oeuvre par ordinateur destiné à déterminer des paramètres de centrage
EP3420887A1 (fr) 2017-06-30 2019-01-02 Essilor International Procédé de détermination de la position du centre de rotation de l'oeil d'un sujet et dispositif associé
WO2019002543A1 (fr) 2017-06-30 2019-01-03 Essilor International Procédé de détermination de la position du centre de rotation de l'œil d'un sujet, et dispositif associé
US10685457B2 (en) 2018-11-15 2020-06-16 Vision Service Plan Systems and methods for visualizing eyewear on a user
CN110503714A (zh) * 2019-07-23 2019-11-26 杭州美戴科技有限公司 一种个性化镜腿的自动设计方法
US11747651B2 (en) 2020-05-22 2023-09-05 Carl Zeiss Vision International Gmbh Computer-implemented method for determining centring parameters for mobile terminals, mobile terminal and computer program
WO2021233718A1 (fr) 2020-05-22 2021-11-25 Carl Zeiss Vision International Gmbh Procédé mis en oeuvre par ordinateur pour déterminer des paramètres de centrage pour des terminaux mobiles, terminal mobile et programme informatique
EP3913424A1 (fr) 2020-05-22 2021-11-24 Carl Zeiss Vision International GmbH Procédé mis en oeuvre par ordinateur de détermination des paramètres de centrage pour terminaux mobiles, terminal mobile et programme informatique
CN113034220A (zh) * 2021-03-02 2021-06-25 张世贤 基于逆向工程制备眼镜框的方法、***、设备及存储介质
CN114488566A (zh) * 2022-02-15 2022-05-13 首都医科大学附属北京同仁医院 基于面部形态三维数据的眼镜框个性化设计方法
CN114488566B (zh) * 2022-02-15 2024-04-02 首都医科大学附属北京同仁医院 基于面部形态三维数据的眼镜框个性化设计方法

Also Published As

Publication number Publication date
FR3016051A1 (fr) 2015-07-03
FR3016051B1 (fr) 2017-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3090308B1 (fr) Procede d'ajustage d'une monture de lunettes réelle predeterminee pour son utilisation par un porteur donne
WO2015101737A1 (fr) Procédé de détermination d'au moins un paramètre géométrique d'une monture personnalisée de lunettes et procédé de détermination de la monture personnalisée associé
EP3090307B1 (fr) Procédé de détermination d'une définition géométrique d'un équipement optique personnalisé
CA2929945C (fr) Methode de determination d'au moins un parametre de conception optique pour une lentille ophtalmique progressive
EP2504733B1 (fr) Dispositif permettant les mesures nécessaires au montage des verres et à l'ajustage des montures de lunettes de vue
EP2134249B1 (fr) Procédé de mesure de la position suivant une direction horizontale du plan sagittal du centre de rotation d'un oeil d'un sujet
EP2582283B1 (fr) Procede d'estimation d'une posture de reference
EP2822450B1 (fr) Procede d'estimation d'une distance separant une paire de lunettes et un oil du porteur de la paire de lunettes
EP2486444B1 (fr) Procede et equipement de mesures pour la personnalisation et le montage de lentilles ophtalmiques correctrices
CA2884576A1 (fr) Procede et dispositif pour preparer une monture de lunettes
FR3024911A1 (fr) Procede d'essayage et de fabrication de lunettes
FR3065821A1 (fr) Dispositif de prises de mesures et de vues 3d pour determiner les parametres morphologiques du visage dans le but de fabriquer des lunettes sur mesure
WO2019025665A1 (fr) Procédé de détermination de caractéristiques dimensionnelle s d'un article de vision, et procédé de fabrication et article de vision correspondant
FR3073136A1 (fr) Dispositif de prises de vues 3d et de mesures, pour determiner les parametres morphologiques du visage, et fabriquer des lunettes sur mesure
EP4304450A1 (fr) Procede de determination de parametres metrologiques d'un individu equipe d'une paire de lunettes
EP4116762A1 (fr) Dispositif d assistance à l élaboration d'un verre correcteur définitif et procédé associé
FR2971929A1 (fr) Methode et dispositif de mesure des parametres necessaires a la fabrication de lunettes a la morphologie d'un individu donne
FR3047922A1 (fr) Nouvelles applications pour des fraiseuses numeriques qui tiennent compte des parametres nouveaux a partir d'un outil de mesure nouveau pour realiser : des lunettes sur mesure

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14830998

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14830998

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1