WO2016114446A1 - Method for measuring parameters necessary for manufacturing glasses lens - Google Patents

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WO2016114446A1
WO2016114446A1 PCT/KR2015/002018 KR2015002018W WO2016114446A1 WO 2016114446 A1 WO2016114446 A1 WO 2016114446A1 KR 2015002018 W KR2015002018 W KR 2015002018W WO 2016114446 A1 WO2016114446 A1 WO 2016114446A1
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light emitting
parameter measuring
focus
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권혁제
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(주)뷰아이텍
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Definitions

  • the present invention relates to a measuring device for parameters required for the manufacture of spectacle lenses, in particular special lenses such as progressive lenses or progressive multi-focal lenses.
  • spectacle lenses especially spectacle lenses such as progressive lenses or progressive multi-focal lenses, such as far or near eye position, bilateral distance, facial facial structure, reading habits, pupil rotation angle, facial tilt, etc. Consideration should be given to the specific physical characteristics and practice of the specifier.
  • the parameters for making spectacle lenses are, for example, infinite distance Binocular Pupil Distance, infinite distance monocular pupil distance ( Infinite Distance Monocular Pupil Distance, Near Distance Binocular Pupil Distance, Near Distance Monocular Pupil Distance, Vertical distance from eyeglass frame center to center of pupil (u / v) , Horizontal distance (BOX A) of the eyeglass frame lens insert, vertical distance of the eyeglass frame lens insert (BOX B), longest distance from the center of the eyeglass frame to the eyeglass frame lens insert (BOX ED), horizontal distance between the left and right eyeglass frame lens inserts (DBL) ), The vertical distance (Eye point) from the center of the pupil to the lower eyeglass frame lens insert, the face of the front gaze state of the subjects wearing glasses Face Tilting Angle, the vertical line perpendicular to the lateral reference horizontal plane of the spectacle wear subject and the pantoscopic tilt with the lateral line of the spectacle lens, and the optical center point
  • Vertex Cornea Distance an imaginary line extending from the center of the spectacle frame to the left or right longest distance of the spectacle lens bent left or right toward the subject's face when wearing the glasses, and a imaginary line extending horizontally from the center of the spectacle frame to the left or right Face Form Angle, and the face rotation angle (Face Rotation Angle) of the front gaze state of the glasses to be measured, but is not limited thereto.
  • the spectacle lens manufacturing parameters must be accurately measured and applied to spectacle lenses in the manufacture of special spectacle lenses, such as progressive lenses or progressive multi-focal lenses, as well as ordinary spectacle lenses.
  • An object of the present invention is to provide a measuring device capable of precisely measuring parameters for manufacturing spectacle lenses by reflecting the physical characteristics and the practice of the subject.
  • a remote parameter measuring apparatus includes a target light source and an infinity focus lens disposed in front of the target light source, the infinity optics being implemented to provide infinity focus in both eyes of the subject through the infinity lens from the target light source. ; A camera unit configured to photograph a measurement subject looking at the infinite focus; A light emitting unit implemented to provide a flash when the camera unit is photographed; And a communication unit configured to communicate with a user terminal, to receive a control signal for controlling operations of the camera unit and the light emitting unit from the user terminal, and to transmit an image of the measurement target photographed by the camera unit to the user terminal.
  • a user terminal includes a communication unit for communicating with a remote parameter measuring device, transmitting a control signal for controlling the operation of the remote parameter measuring device, and receiving an image of a measurement subject photographed by the remote parameter measuring device; And an output unit for providing the image to the user, which is received by the communication unit.
  • the apparatus may include a parametric measuring device for providing a focal length through an infinity focus lens and photographing a measurement subject looking at the infinity focus; And a user terminal that receives an image of the photographed measurement target and provides the image to a user.
  • a spectacle lens capable of precisely and easily measuring a parameter for manufacturing a spectacle lens reflecting a physical characteristic and a trial habit of the subject through a naturally photographed image of a subject looking at an infinite focus. It is possible to provide a manufacturing method for measuring parameters.
  • the present invention can be easily manufactured through a simple module, such as infinite focus providing means, near focus providing means, camera means, flash means, etc. It is possible to provide a parameter measuring apparatus for manufacturing a portable spectacle lens.
  • a portable tablet (tablet) computer in connection with a portable tablet (tablet) computer it can provide a spectacle lens manufacturing parameter measurement auxiliary apparatus that can accurately and easily measure a variety of spectacle lens manufacturing parameters.
  • FIG. 1 illustrates a near focus provided to both eyes of a subject when the subject is looking at a target object disposed at a short distance.
  • FIG. 2 shows a parameter measuring apparatus required for manufacturing the spectacle lens according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 illustrates an appearance of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows a measuring jig according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a light emitting unit used in a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates an exemplary interface of a user terminal 300 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates exemplary measurement results of a parameter measuring apparatus required for fabricating spectacle lenses according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 illustrates a near focus provided to both eyes of a subject when the subject is looking at a target object disposed at a short distance.
  • the measurement target looks at the target object 10 located at a short distance, that is, at a close distance
  • the distance between the pupils of both eyes 20, that is, the pupils 20, of the measurement target is the target object 10, that is, the target object 10.
  • the so-called "pupillary phenomenon” occurs while gathering toward the near focus 30.
  • This pupil distraction occurs when a person looking at an object located at a short distance, for example, about 1 to 5 meters (m), is reading or looking at an object in his or her hand. It does not occur when there is no object that is normally viewed, i.e., the object placed at a long distance or specially viewed.
  • the first consideration should be that the eye passes from both eyes in the normal state of the measurement subject, i.e., in the state of looking at a long distance or an infinite distance without the occurrence of the above-mentioned pupillary phenomenon. Identify the lens area.
  • the target object in order to provide a long-range or infinity focus to a subject to be measured, the target object must be placed at a far distance from the subject to be measured, and thus there is a problem in that it is limited to a measurement site and a large apparatus must be used.
  • pupillary phenomenon occurs in both eyes of the object to be measured, so accurate measurement is impossible.
  • the present invention intends to provide an infinite distance focusing effect to a measurement target by using the target light source and the infinite focus lens as if looking at a target object disposed at a distant or infinite distance.
  • the distance within about 1 meter (m), specifically about 50 centimeters (cm) from the measurement object, collectively referred to as “near distance”, and farther than that, about 5 meters (m) from the measurement object Outside distance or infinite distance is collectively referred to as "infinite distance”, but the protection scope of the present invention is not limited by the generic term for such a distance concept.
  • FIG. 2 shows a parameter measuring apparatus required for manufacturing the spectacle lens according to an embodiment of the present invention.
  • the parameter measuring apparatus 100 required for manufacturing the spectacle lens may include a remote parameter measuring apparatus 200 and a user terminal 300.
  • the remote parameter measuring apparatus 200 may provide an infinite focus to a measurement target through an infinite focus lens and photograph the measurement target looking at the infinite focus.
  • the user terminal 300 may control the operation of the remote parameter measuring apparatus 200 while communicating with the remote parameter measuring apparatus 200.
  • the user terminal 300 may receive an image of the measurement target photographed by the remote parameter measuring apparatus 200 and provide the image to the user.
  • the user terminal 300 may provide a near focus to the measurement target, photograph the measurement target looking at the near focus, and provide the captured image to the user.
  • the parameter measuring apparatus 100 required for manufacturing the spectacle lens may further include a measuring jig (see 400 of FIG. 7).
  • the measuring jig is worn by the measurement target, and may provide a reference for parameter measurement for the measurement target when shooting by at least one of the remote parameter measurement apparatus 200 and the user terminal 300.
  • the present invention captures the measurement object for both long distance and near distance through the remote parameter measuring device 200 for providing the infinite focus and the user terminal 300 for providing the near focus, so as to manufacture the spectacle lens.
  • the necessary parameters can be measured.
  • the operation of the remote parameter measuring apparatus 200 is controlled by the user terminal 300 and all the measurement results are gathered around the user terminal 300, all the measurement operations are possible only by the user terminal 300. User convenience can be provided.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes an infinite distance optic 210; A camera unit 220; The light emitting unit 230 and the communication unit 240 may be included.
  • the infinite distance optical unit 210 may include a target light source 212 and an infinite focus lens 214 disposed in front of the target light source 212.
  • the infinity optical unit 210 may provide infinity focus to both of the measurement targets through the infinity focus lens 214 from the target light source 212.
  • the target light source 212 may use various means or modules for providing light, for example, a light emitting diode (LED) light emitting device, specifically a flash light emitting diode device, an infrared (IR) light emitting diode device, or the like. Can be.
  • LED light emitting diode
  • IR infrared
  • the infinity focus lens 214 may utilize a concave lens, a convex lens, or a compound lens combining a concave and convex lens, or other optical path changing means or module capable of providing infinite focus to both eyes of a subject to be measured. It can be implemented in various ways within the scope of the known art.
  • FIG. 4 illustrates the use principle of the infinity optical unit 210.
  • the infinite distance focus 216 is the binocular 20 of the subject to be measured.
  • the target light source 212 is disposed at any position
  • the infinity focus lens 214 is disposed at a distance from the target light source 212 in the direction toward both eyes 20 of the measurement target, the target light source
  • the infinite focus 216 is formed on both eyes 20 of the measurement subject.
  • the target light source 212 disposed at a short distance is seen as an object disposed at an infinite distance in both eyes 20 of the measurement target.
  • the target light source 212 is disposed at a short distance, the subject to be measured substantially looking at the target light source 212 is in a state of looking at an infinite distance, so that the pupil tilting phenomenon occurs in both eyes 20 of the subject to be measured. It does not occur, and the normal binocular pupil state as usual is maintained.
  • the camera unit 220 may be implemented to photograph the measurement target looking at the infinite focus.
  • the camera unit 220 may be a type of camera unit 220 that converts an image photographed by the camera unit 220 into digital information and easily stores, processes or analyzes the image.
  • the light emitter 230 may provide a flash when the camera unit 220 is photographed.
  • a flash is provided during shooting by the camera unit 220 to display a light reflection point on both pupils of the measurement target, so that it is easy to grasp body information about the face of the measurement target while viewing the infinite focus, and furthermore, It is possible to considerably increase the accuracy of parameter measurement for lens manufacturing.
  • the light reflection point may be used to measure the distance between the eyes of the subject, the distance between the pupil distance of the eye, and the distance between the eyes of the subject. Can be a reference point.
  • the light emitting unit 230 may be variously implemented to perform the function, but preferably, may be a light emitting diode (LED) light emitting device, specifically, a flash light emitting diode device, an infrared light emitting diode (IR) light emitting device, or the like. .
  • the light emitter 230 may be a built-in type of the camera unit 220, or may be implemented as an external type separate from the camera unit 220.
  • the communicator 240 may communicate with the user terminal 300.
  • the communication unit 240 may receive various signals for controlling operations of the camera unit 220, the light emitting unit 230, and the like from the user terminal 300. According to the signal, the light emitting unit 230 provides a flash, the camera unit 220 performs the imaging, or as described in more detail below, the main body can move relative to the stand.
  • the communication unit 240 may transmit the image of the measurement target photographed by the camera unit 220 to the user terminal 300.
  • the communication unit 240 may be, for example, a LAN, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Long Term Evolution (LTE), Wireless Broadband Internet (WiBro), Radio Frequency (RF) communication, or Wireless LAN (Wireless LAN). It can communicate via Wi-Fi (Wireless Fidelity), Near Field Communication (NFC), Bluetooth, and infrared communication.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • WiBro Wireless Broadband Internet
  • RF
  • the apparatus 200 is disposed in front of both eyes of a subject to be measured, and provides light from the target light source 212, but the light passes through the infinity focus lens 214. The subject then sees the infinite focus without pupillary. Thereafter, when the measurement target person looking at the infinite distance focus is photographed using the camera unit 220, a photographing image of the face of the measurement target person may be obtained, and the measurement parameter of the spectacle lens manufacturing parameter of the measurement target person is measured based on this. can do.
  • FIG. 5 illustrates an appearance of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the remote parameter measuring apparatus 200 may further include a main body 250 and a stand 260.
  • a main body 250 In the main body 250, an infinite distance optical unit 210, a camera unit 220, a light emitting unit 230, and a communication unit 240 illustrated in FIG. 4 may be disposed.
  • the stand part 260 extends in a direction perpendicular to the ground, and the main body part 250 may be coupled.
  • the main body 250 Since the main body 250 is coupled to the stand part 260 so as to be movable up and down, the main body 250 can be appropriately moved according to the body of the subject, the photographing environment, and the like. In particular, such movement by the main body 250 may be made based on a user input received through the user terminal 300. That is, when the user inputs an instruction regarding the vertical movement of the main body 250 through the user terminal 300, it is transmitted to the remote parameter measuring apparatus 200, so that the main body 250 is the stand part 260. To move about.
  • Appearance of the device shown in Figure 5 is an example, various appearances can be applied according to the embodiment to which the present invention is applied.
  • FIG. 6 is a functional block diagram of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 300 includes a communication unit 310; An input unit 320; An output unit 330; A camera unit 340; Light emitting unit 350; The controller 360; And a storage unit 370.
  • the user terminal 300 may be implemented by, for example, a mobile phone, a smartphone, a notebook computer, a tablet PC, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), navigation, or the like. It is not limited to this description.
  • the communication unit 310 may allow the user terminal 300 to be connected to an external device (that is, the remote parameter measuring apparatus 200) through communication under the control of the controller 360. Specifically, the communication unit 310 transmits a control signal for controlling the operation of the camera unit 220 and the light emitting unit 230 of the remote parameter measuring apparatus 200, and the measurement target from the remote parameter measuring apparatus 200 Can receive images.
  • the communication unit 310 may include a LAN, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Long Term Evolution (LTE), Wireless Broadband Internet (WiBro), Radio Frequency (RF) communication, Wireless LAN, and Wi-Fi. Fidelity, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, infrared communication can be communicated through. However, this is merely exemplary, and various wired and wireless communication technologies applicable in the art may be used according to the embodiment to which the present invention is applied.
  • the input unit 320 may receive various inputs for controlling the user terminal 300 from the user.
  • the input may include an input for controlling the remote parameter measuring apparatus 200 transmitted through the user terminal 300 as well as an input for controlling the user terminal 300 itself.
  • the input unit 320 may include a gyro sensor, a voice recognition sensor, a keypad, a dome switch, a touch pad, a jog wheel, and a jog according to an embodiment to which the present invention is applied. Various configurations such as a jog switch may be applied.
  • the output unit 330 may provide various measurement images and / or parameter measurement results to the user.
  • the output unit 330 may provide a near focus to a measurement subject by outputting a screen output of a predetermined image, e-book content, or the like.
  • the near focus refers to a point in which the binocular pupil focus of the subject is collected while the subject is looking at the object placed at a short distance. That is, the output unit 330 may provide the near focus to both eyes of the measurement target by outputting the screen output and viewing the screen output in a comfortable posture.
  • the output unit 330 may provide the user with an image of the measurement target received by the communication unit 310 from the remote parameter measuring apparatus 200 and / or an image of the measurement target photographed by the user terminal 300.
  • the output unit 330 may provide a parameter measurement result processed by the controller 360 to the image, an interface for controlling the user terminal 300, and the like.
  • the output unit 330 may include an image output unit and an audio output unit.
  • the image output unit may include a liquid crystal display (LCD), a thin film transistor-liquid crystal display (TFT LCD), an organic light-emitting diode (OLED), and a flexible display. ), A 3D display, etc., may be implemented by various display technologies available in the art. Some of these display technologies may be configured to be transparent (or light transmissive) so that they can be seen through it.
  • the voice output unit may be implemented as, for example, a speaker.
  • the camera unit 340 may photograph a subject to be measured under the control of the controller 360.
  • the camera unit 340 is preferably located on the same plane as the output unit 330 (particularly, the image output unit 330).
  • the light emitting unit 350 may provide a flash when the camera unit 340 is photographed.
  • the light emitting unit 350 displays light reflection points in both pupils of the measurement target, so that it is easy to grasp body information regarding the face of the measurement target in a state of looking at near focus, and furthermore, it is possible to improve the accuracy of parameter measurement for spectacle lens manufacturing. It can be increased considerably.
  • the light reflection point is used to measure the distance between the binocular pupil distance (Infinite Distance Binocular Pupil Distance), the monocular pupil distance (Infinite Distance Monocular Pupil Distance), the distance from both eyes of the subject to the camera unit (340), etc. Can be a reference point.
  • the light emitting unit 350 may be variously implemented to perform the function, but preferably, the light emitting unit 350 may be a light emitting diode (LED) light emitting device, specifically, a flash light emitting diode device, an infrared light emitting (IR) light emitting diode device, or the like. . According to an embodiment, the light emitting unit 350 may be included in the user terminal 300 or implemented as a separate device to be detachably coupled to the user terminal 300 (see FIG. 8). In this case, the cable terminal of the light emitting unit 350 may be connected to the audio jack port of the user terminal 300.
  • LED light emitting diode
  • IR infrared light emitting
  • the controller 360 may control the overall operation of each component of the user terminal 300.
  • the controller 360 may perform an operation for measuring a remote parameter based on a user input.
  • the controller 360 may generate a control signal of the remote parameter measuring apparatus 200 and transmit the generated control signal through the communication unit 310.
  • the control signal may include a signal related to the operation of the camera unit 220 and / or the light emitting unit 230 of the remote parameter measuring apparatus 200, a signal related to the movement of the main body, and the like.
  • the controller 360 may perform an operation for measuring near-field parameters based on a user input.
  • the controller 360 may provide a predetermined image (screen output) to the measurement target through the output unit 330, and generate a control signal for the operation of the camera unit 340 and the light emitting unit 350. The subject can be photographed.
  • the controller 360 may measure a parameter necessary for manufacturing the spectacle lens from the image photographing the measurement target.
  • the controller 360 may include an infinite distance binocular pupil distance, an infinite distance monocular pupil distance, and a near binocular distance from an image of a subject.
  • Distance Binocular Pupil Distance Near Distance Monocular Pupil Distance, Vertical and horizontal distances from the center of the frame to the center of the pupil (u / v), Horizontal distance of the eyeglass frame lens insert (BOX A), Glasses frame glasses Vertical distance from the lens insert (BOX B), longest distance from the center of the frame to the lens insert (BOX ED), horizontal distance between the left and right lens inserts (DBL), vertical distance from the center of the pupil to the lower lens insert (Eye point), Face Tilting Angle of the front gaze state of the eyeglass measurement subject, and the side of the eyeglass measurement subject.
  • the angle between the vertical line perpendicular to the reference horizontal plane and the side line of the spectacle lens (Pantoscopic Tilt), the distance from the lateral reference corneal apex of the subject to be measured to the optical center of the spectacle lens (Vertex Cornea Distance), from the center of the spectacle frame when the spectacle is worn Face Form Angle between the virtual line to the left or right longest distance of the spectacle lens bent left or right toward the subject's face and the horizontal line extending horizontally from the center of the frame to the left or right, and the front of the subject to be measured Parameters such as a face rotation angle in a gaze state, a near distance Binocular Pupil Distance, and a near distance Monocular Pupil Distance may be measured.
  • the operation of the controller 360 is exemplary, and various operations may be performed according to an embodiment to which the present invention is applied.
  • the storage unit 370 may include a communication unit 310 under the control of the control unit 360; An input unit 320; An output unit 330; A camera unit 340; And / or a signal or data (photographed image, various control signals, etc.) input / output corresponding to the operation of the light emitting unit 350 may be stored.
  • the storage unit 370 may store a control program and applications for controlling the user terminal 300 or the controller 360.
  • the storage unit 370 may include a hard disk drive (HDD), a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), an electrically erasable and programmable read only memory (EEPROM), and a flash memory, as known to those skilled in the art.
  • Memory CF (Compact Flash) card, SD (Secure Digital) card, SM (Smart Media) card, MMC (Multimedia) card, or Memory Stick It may be provided in the user terminal 300 or may be provided in a separate device.
  • FIG. 7 shows a measuring jig according to an embodiment of the present invention.
  • the measuring jig 400 is used together with at least one of the remote parameter measuring apparatus 200 and the user terminal 300 for measuring the face of the subject to be measured. Can provide a criterion for parameter measurement. As shown, it is implemented to be detachably coupled to the glasses of the measurement target through the detachable portion 410 for the wear of the measurement subject, by having a predetermined reference point 420 on the surface of the jig 400, afterwards shooting From the image, physical features regarding the subject's face may be measured and calculated.
  • the shape of the measuring jig shown in FIG. 7 is exemplary and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.
  • FIG. 8 illustrates a light emitting unit used in a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the light emitter 350 may be implemented as a separate device from the user terminal 300 to provide a flash when the camera unit 340 is photographed.
  • the light emitting unit 350 may include a detachable unit 352 and may be detachably coupled to the user terminal 300.
  • the light emitting unit 350 is connected to the audio jack port of the user terminal 300 of the cable terminal 354 of the light emitting unit 350, the control signal of the user terminal 300 for the operation of the light emitting unit 350 And power.
  • the light emitting unit illustrated in FIG. 8 is an example, and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.
  • FIG 9 illustrates an exemplary interface of a user terminal 300 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 300 may provide an interface for capturing a measurement subject (with a measuring jig) through the output unit 330.
  • the interface may include an image of a measurement subject photographed by the remote parameter measuring apparatus 200 and / or the user terminal 300, a menu for photographing operation of the camera unit, and other information.
  • the interface of the user terminal 300 illustrated in FIG. 9 is exemplary, and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.
  • FIG. 10 illustrates exemplary measurement results of a parameter measuring apparatus required for fabricating spectacle lenses according to an embodiment of the present invention.
  • the measurement result regarding the usage parameter may be arranged and provided to the user as shown.
  • the configuration of the measurement result illustrated in FIG. 10 is exemplary, and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.

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Abstract

A device for measuring parameters necessary for manufacturing a glasses lens is provided according to one embodiment of the present invention. The device may comprise: a long-distance parameter measurement device for providing an infinite distance focal point through an infinite focus lens, and photographing a measurement subject who gazes at the infinite distance focal point; and a user terminal for receiving the photographed image of the measurement subject and providing the same to a user.

Description

안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치Parameter measuring device for the manufacture of spectacle lenses
본 발명은 안경 렌즈, 특히 누진 렌즈 또는 누진 다-초점 렌즈와 같은 특수 렌즈의 제작에 요구되는 파라미터의 측정 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a measuring device for parameters required for the manufacture of spectacle lenses, in particular special lenses such as progressive lenses or progressive multi-focal lenses.
안경 렌즈, 특히 누진 렌즈 또는 누진 다-초점 렌즈와 같은 특수 안경 렌즈를 정밀 제작하기 위해서는 원거리 또는 근거리 시선 위치 또는 방향, 양 동공 거리, 얼굴 안면 구조, 독서 습관, 동공의 회전각, 안면 기울기 등과 같은 안경 착용 예정자(측정 대상자) 고유의 신체적 특징 및 시습관을 고려해야 한다. 이와 같은 고려사항을 소위 "안경 렌즈 제작용 파라미터(parameter)"라고 하는데, 상기 안경 렌즈 제작용 파라미터는 예를 들어 무한거리 양안 동공 간 거리(Infinite Distance Binocular Pupil Distance), 무한거리 단안 동공 간 거리(Infinite Distance Monocular Pupil Distance), 근거리 양안 동공 간 거리(Near Distance Binocular Pupil Distance), 근거리 단안 동공 간 거리(Near Distance Monocular Pupil Distance), 안경테 중심점으로부터 동공 중심까지의 수직 거리 및 수평 거리(u/v), 안경테 렌즈 삽입부의 수평 거리(BOX A), 안경테 안경렌즈 삽입부의 수직 거리(BOX B), 안경테 중심점으로부터 안경테 렌즈 삽입부까지의 최장거리(BOX ED), 좌우측 안경테 렌즈 삽입부 간의 수평 거리(DBL), 동공 중심으로부터 하단 안경테 렌즈 삽입부까지의 수직 거리(Eye point), 안경 착용 측정 대상자의 정면 응시 상태의 얼굴 기울임 각도(Face Tilting Angle), 안경 착용 측정 대상자의 측 방향 기준 수평면과 직교하는 수직선과 안경렌즈의 측면 선과 이루는 각도(Pantoscopic Tilt), 안경 착용 측정 대상자의 측 방향 기준 각막 정점으로부터 안경렌즈의 광학 중심점까지의 거리(Vertex Cornea Distance), 안경 착용시 안경테 중심으로부터 측정 대상자 안면을 향해 좌측 또는 우측으로 휘어진 안경렌즈의 좌측 또는 우측 최장거리까지의 가상 선과 안경테 중심으로부터 좌측 또는 우측으로 수평으로 연장된 가상 선과의 각도(Face Form Angle), 및 안경 착용 측정 대상자의 정면 응시 상태의 얼굴 회전 각도(Face Rotation Angle) 등이 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 안경 렌즈 제작용 파라미터는 일반 안경 렌즈뿐만 아니라 누진 렌즈 또는 누진 다-초점 렌즈 등과 같은 특수 안경 렌즈 제작시 정확하게 측정되고 안경 렌즈에 적용되어야 한다. In order to precisely manufacture spectacle lenses, especially spectacle lenses such as progressive lenses or progressive multi-focal lenses, such as far or near eye position, bilateral distance, facial facial structure, reading habits, pupil rotation angle, facial tilt, etc. Consideration should be given to the specific physical characteristics and practice of the specifier. Such considerations are referred to as so-called "parameters for manufacturing eyeglass lenses," and the parameters for making spectacle lenses are, for example, infinite distance Binocular Pupil Distance, infinite distance monocular pupil distance ( Infinite Distance Monocular Pupil Distance, Near Distance Binocular Pupil Distance, Near Distance Monocular Pupil Distance, Vertical distance from eyeglass frame center to center of pupil (u / v) , Horizontal distance (BOX A) of the eyeglass frame lens insert, vertical distance of the eyeglass frame lens insert (BOX B), longest distance from the center of the eyeglass frame to the eyeglass frame lens insert (BOX ED), horizontal distance between the left and right eyeglass frame lens inserts (DBL) ), The vertical distance (Eye point) from the center of the pupil to the lower eyeglass frame lens insert, the face of the front gaze state of the subjects wearing glasses Face Tilting Angle, the vertical line perpendicular to the lateral reference horizontal plane of the spectacle wear subject and the pantoscopic tilt with the lateral line of the spectacle lens, and the optical center point of the spectacle lens from the lateral reference corneal apex of the spectacle wear subject. Vertex Cornea Distance, an imaginary line extending from the center of the spectacle frame to the left or right longest distance of the spectacle lens bent left or right toward the subject's face when wearing the glasses, and a imaginary line extending horizontally from the center of the spectacle frame to the left or right Face Form Angle, and the face rotation angle (Face Rotation Angle) of the front gaze state of the glasses to be measured, but is not limited thereto. The spectacle lens manufacturing parameters must be accurately measured and applied to spectacle lenses in the manufacture of special spectacle lenses, such as progressive lenses or progressive multi-focal lenses, as well as ordinary spectacle lenses.
종래에는 이러한 안경 렌즈 제작용 파라미터 측정을 위해 복잡한 수학식 또는 알고리즘을 채용하고 있었다. 때문에 이를 구현하기 위한 장치의 제조 공정이 매우 복잡하고, 기기의 대형화가 요구된다. 또한, 종래에는 하나 또는 극히 일부의 안경 렌즈 제작용 파라미터만을 측정할 수 있을 뿐, 다양하고 수많은 안경 렌즈 제작용 파라미터를 동시에 측정할 수 없다는 문제점이 있다. 더 나아가, 측정 대상자 고유의 신체적 특징 또는 시습관을 고려하지 않는다는 문제점이 있었다.Conventionally, complex equations or algorithms have been employed to measure such spectacle lens manufacturing parameters. Therefore, the manufacturing process of the device for implementing this is very complicated, and the size of the device is required. In addition, in the related art, only one or only some of the spectacle lens manufacturing parameters may be measured, and there are problems in that various and numerous spectacle lens manufacturing parameters cannot be simultaneously measured. Furthermore, there was a problem in that the physical characteristics or trial habits inherent in the measurement subject were not considered.
따라서, 이러한 문제점을 해결하기 위해 측정 대상자의 신체적 특징 및 시습관을 반영하여 안경 렌즈 제작용 파라미터를 정밀하게 측정할 수 있는 측정 장치가 요구된다.Therefore, in order to solve this problem, there is a need for a measuring device capable of accurately measuring the spectacle lens manufacturing parameters by reflecting the physical characteristics and the practice of the subject.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 측정 대상자의 신체적 특징 및 시습관을 반영하여 안경 렌즈 제작용 파라미터를 정밀하게 측정할 수 있는 측정 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.An object of the present invention is to provide a measuring device capable of precisely measuring parameters for manufacturing spectacle lenses by reflecting the physical characteristics and the practice of the subject.
본 발명의 일 실시예에 따라, 원거리용 파라미터 측정 장치가 제공된다. 상기 장치는 표적 광원, 및 상기 표적 광원의 전단에 배치된 무한 초점 렌즈를 구비하는 것으로서, 상기 표적 광원으로부터 상기 무한 초점 렌즈를 통해 측정 대상자의 양안에 무한거리 초점을 제공하도록 구현된 무한거리 광학부; 상기 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영할 수 있도록 구현된 카메라부; 상기 카메라부 촬영 시 플래쉬를 제공하도록 구현된 발광부; 및 사용자 단말과 통신하면서, 상기 사용자 단말로부터 상기 카메라부 및 발광부의 동작을 제어하는 제어 신호를 수신하고, 상기 카메라부에 의해 촬영된 상기 측정 대상자의 이미지를 사용자 단말에 전송하는 통신부를 포함할 수 있다According to one embodiment of the invention, a remote parameter measuring apparatus is provided. The apparatus includes a target light source and an infinity focus lens disposed in front of the target light source, the infinity optics being implemented to provide infinity focus in both eyes of the subject through the infinity lens from the target light source. ; A camera unit configured to photograph a measurement subject looking at the infinite focus; A light emitting unit implemented to provide a flash when the camera unit is photographed; And a communication unit configured to communicate with a user terminal, to receive a control signal for controlling operations of the camera unit and the light emitting unit from the user terminal, and to transmit an image of the measurement target photographed by the camera unit to the user terminal. have
본 발명의 일 실시예에 따라 사용자 단말이 제공된다. 상기 단말은 원거리용 파라미터 측정 장치와 통신하면서, 상기 원거리용 파라미터 측정 장치의 동작을 제어하는 제어 신호를 전송하고, 상기 원거리용 파라미터 측정 장치에 의해 촬영된 측정 대상자의 이미지를 수신하는 통신부; 및 상기 통신부에 의해 수신되는 상기 이미지를 사용자에게 제공하는 출력부를 포함할 수 있다.According to one embodiment of the present invention, a user terminal is provided. The terminal includes a communication unit for communicating with a remote parameter measuring device, transmitting a control signal for controlling the operation of the remote parameter measuring device, and receiving an image of a measurement subject photographed by the remote parameter measuring device; And an output unit for providing the image to the user, which is received by the communication unit.
본 발명의 일 실시예에 따라 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치가 제공된다. 상기 장치는 무한 초점 렌즈를 통해 무한거리 초점을 제공하고, 상기 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영하는 원거리용 파라미터 측정 장치; 및 상기 촬영된 측정 대상자의 이미지를 수신하여 사용자에게 제공하는 사용자 단말을 포함할 수 있다. According to an embodiment of the present invention there is provided a parameter measuring apparatus required for manufacturing the spectacle lens. The apparatus may include a parametric measuring device for providing a focal length through an infinity focus lens and photographing a measurement subject looking at the infinity focus; And a user terminal that receives an image of the photographed measurement target and provides the image to a user.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 자연스럽게 촬영한 이미지를 통해 상기 측정 대상자의 신체적 특징 및 시습관이 반영된 안경 렌즈 제작용 파라미터를 정밀하고 손쉽게 측정할 수 있는 안경 렌즈 제작용 파라미터 측정 방법을 제공할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a spectacle lens capable of precisely and easily measuring a parameter for manufacturing a spectacle lens reflecting a physical characteristic and a trial habit of the subject through a naturally photographed image of a subject looking at an infinite focus. It is possible to provide a manufacturing method for measuring parameters.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 무한거리 초점제공 수단, 근거리 초점 제공 수단, 카메라 수단, 플래쉬(flash) 수단 등과 같이 간단한 모듈을 통해 손쉽게 제작 가능하고, 조작이 용이하고, 소형화 가능하며, 휴대화 가능한 안경 렌즈 제작용 파라미터 측정 장치를 제공할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, it can be easily manufactured through a simple module, such as infinite focus providing means, near focus providing means, camera means, flash means, etc. It is possible to provide a parameter measuring apparatus for manufacturing a portable spectacle lens.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 휴대용 태블릿(tablet) 컴퓨터와 연계하여 다양한 안경 렌즈 제작용 파라미터를 정확하고 손쉽게 측정할 수 있는 안경 렌즈 제작용 파라미터 측정 보조 장치를 제공할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, in connection with a portable tablet (tablet) computer it can provide a spectacle lens manufacturing parameter measurement auxiliary apparatus that can accurately and easily measure a variety of spectacle lens manufacturing parameters.
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS In order to better understand the drawings cited in the detailed description of the invention, a brief description of each drawing is provided.
도 1은 측정 대상자가 근거리에 배치된 표적 사물을 바라보는 경우 측정 대상자의 양안에 제공되는 근거리 초점을 도시한다.1 illustrates a near focus provided to both eyes of a subject when the subject is looking at a target object disposed at a short distance.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치를 도시한다.2 shows a parameter measuring apparatus required for manufacturing the spectacle lens according to an embodiment of the present invention.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 원거리용 파라미터 측정 장치의 기능적 블록도를 도시한다.3 is a functional block diagram of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 4는 무한거리 광학부의 사용 원리를 도시한다.4 shows the principle of use of the infinity optical unit.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 원거리용 파라미터 측정 장치의 외관을 도시한다.5 illustrates an appearance of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말의 기능적 블록도를 도시한다.6 is a functional block diagram of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 측정용 지그를 도시한다. 7 shows a measuring jig according to an embodiment of the present invention.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말에 이용되는 발광부를 도시한다.8 illustrates a light emitting unit used in a user terminal according to an embodiment of the present invention.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말(300)의 예시적인 인터페이스를 도시한다.9 illustrates an exemplary interface of a user terminal 300 in accordance with an embodiment of the present invention.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치의 예시적인 측정 결과를 도시한다.FIG. 10 illustrates exemplary measurement results of a parameter measuring apparatus required for fabricating spectacle lenses according to an embodiment of the present invention.
이하, 본 발명에 따른 실시예들은 첨부된 도면들을 참조하여 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다. 또한, 이하에서 본 발명의 실시예들을 설명할 것이나, 본 발명의 기술적 사상은 이에 한정되거나 제한되지 않고 당업자에 의해 변형되어 다양하게 실시될 수 있다. Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In adding reference numerals to the components of each drawing, it should be noted that the same reference numerals are assigned to the same components as much as possible even though they are shown in different drawings. In addition, in describing the embodiments of the present invention, if it is determined that the detailed description of the related well-known configuration or function interferes with the understanding of the embodiments of the present invention, the detailed description thereof will be omitted. In addition, embodiments of the present invention will be described below, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto and may be variously modified and modified by those skilled in the art.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. Throughout the specification, when a part is "connected" to another part, this includes not only "directly connected" but also "indirectly connected" with another element in between. . Throughout the specification, when a part is said to "include" a certain component, it means that it can further include other components, without excluding other components unless specifically stated otherwise. In addition, in describing the components of the embodiment of the present invention, terms such as first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are only for distinguishing the components from other components, and the nature, order or order of the components are not limited by the terms.
도 1은 측정 대상자가 근거리에 배치된 표적 사물을 바라보는 경우 측정 대상자의 양안에 제공되는 근거리 초점을 도시한다.1 illustrates a near focus provided to both eyes of a subject when the subject is looking at a target object disposed at a short distance.
도 1에 따르면, 측정 대상자가 근거리, 즉 가까운 거리에 배치된 표적 사물(10)을 바라보면, 측정 대상자의 양안(20), 즉 양안(20)의 동공 간 거리가 표적 사물(10), 즉 근거리 초점(30) 쪽으로 모이면서 소위 "동공 쏠림 현상"이 발생한다. 이와 같은 동공 쏠림은 측정 대상자가 근거리, 예를 들어 약 1 내지 5 미터(m)에 배치된 사물을 바라보는 경우, 독서를 하거나 손에 들고 있는 사물을 바라볼 때 발생하는 현상인데, 측정 대상자가 평상시, 즉 평소에 원거리에 배치된 사물을 바라보거나 또는 특별히 바라보는 사물이 없을 경우에는 발생하지 않는다. 따라서, 측정 대상자의 안경 렌즈 제작에 있어서, 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은 위와 같은 동공 쏠림 현상의 발생을 배제한 상태에서 측정 대상자의 평상시, 즉 원거리 또는 무한거리를 바라보는 상태에서 양안으로부터 시선이 통과하는 렌즈 영역을 파악하는 것이다.According to FIG. 1, when the measurement target looks at the target object 10 located at a short distance, that is, at a close distance, the distance between the pupils of both eyes 20, that is, the pupils 20, of the measurement target is the target object 10, that is, the target object 10. The so-called "pupillary phenomenon" occurs while gathering toward the near focus 30. This pupil distraction occurs when a person looking at an object located at a short distance, for example, about 1 to 5 meters (m), is reading or looking at an object in his or her hand. It does not occur when there is no object that is normally viewed, i.e., the object placed at a long distance or specially viewed. Therefore, in manufacturing the spectacle lens of the measurement subject, the first consideration should be that the eye passes from both eyes in the normal state of the measurement subject, i.e., in the state of looking at a long distance or an infinite distance without the occurrence of the above-mentioned pupillary phenomenon. Identify the lens area.
그러나, 측정 대상자에게 원거리 또는 무한거리 초점을 제공하기 위해서는 측정 대상자로부터 상당히 멀리 떨어진 위치에 표적 사물을 배치해야 하기 때문에 측정 장소의 제약이 따르고, 대형 기기를 사용해야 하는 문제점이 있으며, 아울러 근거리에 배치된 표적 사물을 이용할 경우 상술한 바와 같이, 측정 대상자의 양안에 동공 쏠림 현상이 발생하기 때문에 정확한 측정이 불가능하다.However, in order to provide a long-range or infinity focus to a subject to be measured, the target object must be placed at a far distance from the subject to be measured, and thus there is a problem in that it is limited to a measurement site and a large apparatus must be used. In the case of using the target object, as described above, pupillary phenomenon occurs in both eyes of the object to be measured, so accurate measurement is impossible.
상술한 문제점을 해결하고자, 본 발명자는 표적 광원 및 무한 초점 렌즈를 이용하여 측정 대상자에게 마치 원거리 또는 무한거리에 배치된 표적 사물을 바라보는 것과 같은 효과를 발휘하는 무한거리 초점을 제공하고자 한다. 한편, 본 명세서에 있어서, 측정 대상자로부터 약 1 미터(m), 구체적으로 약 50 센티미터(cm) 이내의 거리를 "근거리"로 통칭하고, 이보다 더 먼 거리, 즉 측정 대상자로부터 약 5 미터(m) 밖의 원거리 또는 무한거리를 "무한거리"로 통칭하나, 이와 같은 거리 개념에 관한 통칭에 의해 본 발명의 보호범위가 제한되는 것은 아니다. In order to solve the above-described problem, the present invention intends to provide an infinite distance focusing effect to a measurement target by using the target light source and the infinite focus lens as if looking at a target object disposed at a distant or infinite distance. On the other hand, in the present specification, the distance within about 1 meter (m), specifically about 50 centimeters (cm) from the measurement object, collectively referred to as "near distance", and farther than that, about 5 meters (m) from the measurement object Outside distance or infinite distance is collectively referred to as "infinite distance", but the protection scope of the present invention is not limited by the generic term for such a distance concept.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치를 도시한다.2 shows a parameter measuring apparatus required for manufacturing the spectacle lens according to an embodiment of the present invention.
도 2를 참조하면, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치(100)는 원거리용 파라미터 측정 장치(200) 및 사용자 단말(300)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 2, the parameter measuring apparatus 100 required for manufacturing the spectacle lens may include a remote parameter measuring apparatus 200 and a user terminal 300.
원거리용 파라미터 측정 장치(200)는 무한 초점 렌즈를 통해 측정 대상자에게 무한거리 초점을 제공하고, 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영할 수 있다.The remote parameter measuring apparatus 200 may provide an infinite focus to a measurement target through an infinite focus lens and photograph the measurement target looking at the infinite focus.
사용자 단말(300)은 원거리용 파라미터 측정 장치(200)와 통신하면서, 원거리용 파라미터 측정 장치(200)의 동작을 제어할 수 있다. 또한, 사용자 단말(300)은 원거리용 파라미터 측정 장치(200)에 의해 촬영된 측정 대상자의 이미지를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다. 뿐만 아니라, 사용자 단말(300)은 측정 대상자에게 근거리 초점을 제공하여, 근거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영하고, 촬영된 이미지를 사용자에게 제공할 수 있다.The user terminal 300 may control the operation of the remote parameter measuring apparatus 200 while communicating with the remote parameter measuring apparatus 200. In addition, the user terminal 300 may receive an image of the measurement target photographed by the remote parameter measuring apparatus 200 and provide the image to the user. In addition, the user terminal 300 may provide a near focus to the measurement target, photograph the measurement target looking at the near focus, and provide the captured image to the user.
실시예에 따라, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치(100)는 측정용 지그(도 7의 400 참조)를 더 포함할 수 있다. 측정용 지그는 측정 대상자에 의해 착용되며, 원거리용 파라미터 측정 장치(200) 및 사용자 단말(300)을 포함 중 적어도 하나에 의한 촬영 시 측정 대상자에 대한 파라미터 측정의 기준을 제공할 수 있다.According to an embodiment, the parameter measuring apparatus 100 required for manufacturing the spectacle lens may further include a measuring jig (see 400 of FIG. 7). The measuring jig is worn by the measurement target, and may provide a reference for parameter measurement for the measurement target when shooting by at least one of the remote parameter measurement apparatus 200 and the user terminal 300.
이와 같이, 본 발명은 무한거리 초점을 제공하는 원거리용 파라미터 측정 장치(200)와 근거리 초점을 제공하는 사용자 단말(300)을 통하여, 원거리 및 근거리 모두에 대해 측정 대상자를 촬영함으로써 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터를 측정할 수 있다. 특히, 원거리용 파라미터 측정 장치(200)의 동작이 사용자 단말(300)에 의해 제어되고, 사용자 단말(300)을 중심으로 모든 측정 결과가 모이게 됨으로써, 사용자 단말(300)만으로 모든 측정 동작을 가능하게 하는 사용자 편의성을 제공할 수 있다.As described above, the present invention captures the measurement object for both long distance and near distance through the remote parameter measuring device 200 for providing the infinite focus and the user terminal 300 for providing the near focus, so as to manufacture the spectacle lens. The necessary parameters can be measured. In particular, since the operation of the remote parameter measuring apparatus 200 is controlled by the user terminal 300 and all the measurement results are gathered around the user terminal 300, all the measurement operations are possible only by the user terminal 300. User convenience can be provided.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 원거리용 파라미터 측정 장치의 기능적 블록도를 도시한다.3 is a functional block diagram of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 3을 참조하면, 장치는 무한거리 광학부(210); 카메라부(220); 발광부(230) 및 통신부(240)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 3, the apparatus includes an infinite distance optic 210; A camera unit 220; The light emitting unit 230 and the communication unit 240 may be included.
무한거리 광학부(210)는 표적 광원(212), 및 표적 광원(212)의 전단에 배치된 무한 초점 렌즈(214)를 포함할 수 있다. 무한거리 광학부(210)는 표적 광원(212)으로부터 무한 초점 렌즈(214)를 통해 측정 대상자의 양안에 무한거리 초점을 제공할 수 있다. 여기서 표적 광원(212)은 광을 제공하는 다양한 수단 또는 모듈이 활용될 수 있고, 예를 들어 발광다이오드(LED) 발광 소자, 구체적으로 플래쉬(flash) 발광다이오드 소자, 적외선(IR) 발광다이오드소자 등일 수 있다. 또한, 무한 초점 렌즈(214)는 오목 렌즈, 볼록 렌즈, 또는 오목 및 볼록 렌즈가 조합된 복합 렌즈 등을 활용하거나, 측정 대상자의 양안에 무한거리 초점을 제공할 수 있는 기타 광 경로 변경 수단 또는 모듈을 활용하여 공지기술 범위 내에서 다양하게 구현할 수 있다. The infinite distance optical unit 210 may include a target light source 212 and an infinite focus lens 214 disposed in front of the target light source 212. The infinity optical unit 210 may provide infinity focus to both of the measurement targets through the infinity focus lens 214 from the target light source 212. Here, the target light source 212 may use various means or modules for providing light, for example, a light emitting diode (LED) light emitting device, specifically a flash light emitting diode device, an infrared (IR) light emitting diode device, or the like. Can be. In addition, the infinity focus lens 214 may utilize a concave lens, a convex lens, or a compound lens combining a concave and convex lens, or other optical path changing means or module capable of providing infinite focus to both eyes of a subject to be measured. It can be implemented in various ways within the scope of the known art.
이와 관련하여, 도 4는 무한거리 광학부(210)의 사용 원리를 도시한다. 도 4를 참조하면, 측정 대상자의 양안(20)이 근거리에 배치된 표적 광원(212)을 무한 초점 렌즈(214)를 통해 바라보는 경우, 무한거리 초점(216)이 측정 대상자의 양안(20)에 제공될 수 있다. 보다 구체적으로, 표적 광원(212)은 임의의 위치에 배치되고, 무한 초점 렌즈(214)는 측정 대상자의 양안(20)을 향하는 방향 중 표적 광원(212)으로부터 일정 거리로 이격 배치되고, 표적 광원(212)으로부터 무한 초점 렌즈(214)를 통과하는 광이 측정 대상자에게 제공되면 측정 대상자의 양안(20)에 무한거리 초점(216)이 맺히게 된다. 즉, 측정 대상자의 양안(20)에는 근거리에 배치된 표적 광원(212)이 무한거리에 배치된 사물로 보이게 된다. 그 결과, 비록 표적 광원(212)이 근거리에 배치되어 있지만, 실질적으로 표적 광원(212)을 바라보는 측정 대상자는 무한거리를 바라보고 있는 상태가 되므로 측정 대상자의 양안(20)에 동공 쏠림 현상이 발생하지 않고, 평상시와 같은 정상적인 양안 동공 상태가 유지된다. In this regard, FIG. 4 illustrates the use principle of the infinity optical unit 210. Referring to FIG. 4, when the binocular 20 of the subject to be viewed looks at the target light source 212 disposed at a short distance through the infinite focus lens 214, the infinite distance focus 216 is the binocular 20 of the subject to be measured. Can be provided. More specifically, the target light source 212 is disposed at any position, the infinity focus lens 214 is disposed at a distance from the target light source 212 in the direction toward both eyes 20 of the measurement target, the target light source When the light passing through the infinity focus lens 214 from 212 is provided to the measurement subject, the infinite focus 216 is formed on both eyes 20 of the measurement subject. That is, the target light source 212 disposed at a short distance is seen as an object disposed at an infinite distance in both eyes 20 of the measurement target. As a result, although the target light source 212 is disposed at a short distance, the subject to be measured substantially looking at the target light source 212 is in a state of looking at an infinite distance, so that the pupil tilting phenomenon occurs in both eyes 20 of the subject to be measured. It does not occur, and the normal binocular pupil state as usual is maintained.
다시 도 3로 돌아가서, 카메라부(220)는 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영할 수 있도록 구현될 수 있다. 바람직하게는 카메라부(220)에 의해 촬영된 이미지를 디지털 정보로 변환하여 쉽게 저장, 가공 또는 분석할 수 있는 유형의 카메라부(220)일 수 있다.3, the camera unit 220 may be implemented to photograph the measurement target looking at the infinite focus. Preferably, the camera unit 220 may be a type of camera unit 220 that converts an image photographed by the camera unit 220 into digital information and easily stores, processes or analyzes the image.
발광부(230)는 카메라부(220)의 촬영 시 플래쉬를 제공할 수 있다. 카메라부(220)에 의한 촬영 시 플래쉬가 제공되어 측정 대상자의 양안 동공에 광 반사 점을 표시함으로써, 무한거리 초점을 바라보는 상태의 측정 대상자의 안면에 관한 신체 정보 파악이 용이하고, 더 나아가 안경 렌즈 제작용 파라미터 측정의 정밀도를 상당히 높일 수 있게 된다. 광 반사 점은 측정 대상자의 양안 동공 간거리(Infinite Distance Binocular Pupil Distance), 단안 동공 간 거리(Infinite Distance Monocular Pupil Distance), 측정 대상자의 안면의 양안으로부터 카메라부(220)까지의 거리 등을 측정하기 위한 기준점이 될 수 있다. 발광부(230)는 그 기능을 수행하기 위해 다양하게 구현될 수 있지만, 바람직하게는 발광다이오드(LED) 발광 소자, 구체적으로 플래쉬(flash) 발광다이오드 소자, 적외선(IR) 발광다이오드 소자 등일 수 있다. 또한, 실시예에 따라, 발광부(230)는 카메라부(220)의 내장형일 수도 있고, 카메라부(220)와 별개인 외장형으로 구현될 수 있다.The light emitter 230 may provide a flash when the camera unit 220 is photographed. A flash is provided during shooting by the camera unit 220 to display a light reflection point on both pupils of the measurement target, so that it is easy to grasp body information about the face of the measurement target while viewing the infinite focus, and furthermore, It is possible to considerably increase the accuracy of parameter measurement for lens manufacturing. The light reflection point may be used to measure the distance between the eyes of the subject, the distance between the pupil distance of the eye, and the distance between the eyes of the subject. Can be a reference point. The light emitting unit 230 may be variously implemented to perform the function, but preferably, may be a light emitting diode (LED) light emitting device, specifically, a flash light emitting diode device, an infrared light emitting diode (IR) light emitting device, or the like. . In addition, according to the exemplary embodiment, the light emitter 230 may be a built-in type of the camera unit 220, or may be implemented as an external type separate from the camera unit 220.
통신부(240)는 사용자 단말(300)과 통신할 수 있다. 구체적으로, 통신부(240)는 사용자 단말(300)로부터 카메라부(220), 발광부(230) 등의 동작을 제어하는 각종 신호를 수신할 수 있다. 상기 신호에 따라, 발광부(230)가 플래쉬를 제공하고, 카메라부(220)가 촬영을 수행하거나, 하기 더 상세히 설명할 바와 같이, 본체부가 스탠드부에 대해 이동할 수 있다. 또한, 통신부(240)는 카메라부(220)에 의해 촬영된 측정 대상자의 이미지를 사용자 단말(300)에 전송할 수 있다. 통신부(240)는 예를 들어, 랜(LAN), WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), LTE(Long Term Evolution), WiBro(Wireless Broadband Internet), RF(Radio Frequency) 통신, 무선랜(Wireless LAN), 와이파이(Wireless Fidelity), NFC(Near Field Communication), 블루투스, 적외선 통신 등을 통해 통신할 수 있다. The communicator 240 may communicate with the user terminal 300. In detail, the communication unit 240 may receive various signals for controlling operations of the camera unit 220, the light emitting unit 230, and the like from the user terminal 300. According to the signal, the light emitting unit 230 provides a flash, the camera unit 220 performs the imaging, or as described in more detail below, the main body can move relative to the stand. In addition, the communication unit 240 may transmit the image of the measurement target photographed by the camera unit 220 to the user terminal 300. The communication unit 240 may be, for example, a LAN, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Long Term Evolution (LTE), Wireless Broadband Internet (WiBro), Radio Frequency (RF) communication, or Wireless LAN (Wireless LAN). It can communicate via Wi-Fi (Wireless Fidelity), Near Field Communication (NFC), Bluetooth, and infrared communication.
이와 같은, 원거리용 파라미터 측정 장치(200)에 의하면, 장치(200)를 측정 대상자의 양안 전면에 배치하고, 표적 광원(212)으로부터 광을 제공하되, 광이 무한 초점 렌즈(214)를 통과하도록 하면 측정 대상자는 동공 쏠림 현상 없이 무한거리 초점을 바라보게 된다. 그 후, 카메라부(220)를 이용하여 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영하면, 측정 대상자의 안면에 관한 촬영 이미지를 획득할 수 있고, 이를 기초로 측정 대상자의 안경 렌즈 제작용 파라미터를 측정할 수 있다.As such, according to the remote parameter measuring apparatus 200, the apparatus 200 is disposed in front of both eyes of a subject to be measured, and provides light from the target light source 212, but the light passes through the infinity focus lens 214. The subject then sees the infinite focus without pupillary. Thereafter, when the measurement target person looking at the infinite distance focus is photographed using the camera unit 220, a photographing image of the face of the measurement target person may be obtained, and the measurement parameter of the spectacle lens manufacturing parameter of the measurement target person is measured based on this. can do.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 원거리용 파라미터 측정 장치의 외관을 도시한다.5 illustrates an appearance of a remote parameter measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 5를 참조하면, 원거리용 파라미터 측정 장치(200)는 본체부(250) 및 스탠드부(260)를 더 포함할 수 있다. 본체부(250)에는 도 4에서 도시되는 무한거리 광학부(210), 카메라부(220), 발광부(230) 및 통신부(240)가 배치될 수 있다. 스탠드부(260)는 지면에 수직인 방향으로 연장 형성되는 것으로서, 본체부(250)가 결합될 수 있다.Referring to FIG. 5, the remote parameter measuring apparatus 200 may further include a main body 250 and a stand 260. In the main body 250, an infinite distance optical unit 210, a camera unit 220, a light emitting unit 230, and a communication unit 240 illustrated in FIG. 4 may be disposed. The stand part 260 extends in a direction perpendicular to the ground, and the main body part 250 may be coupled.
본체부(250)는 스탠드부(260)에 대해 상하 이동 가능하게 결합됨으로써, 측정 대상자의 신체, 촬영 환경 등에 따라 적절하게 이동할 수 있다. 특히, 본체부(250)에 의한 이러한 이동은 사용자 단말(300)을 통해 수신되는 사용자 입력에 기초하여 이루어 질 수 있다. 즉, 사용자가 사용자 단말(300)을 통해 본체부(250)의 상하 이동에 관한 지시를 입력하면, 이는 원거리용 파라미터 측정 장치(200)로 전송되어, 본체부(250)가 스탠드부(260)에 대해 이동하게 할 수 있다. Since the main body 250 is coupled to the stand part 260 so as to be movable up and down, the main body 250 can be appropriately moved according to the body of the subject, the photographing environment, and the like. In particular, such movement by the main body 250 may be made based on a user input received through the user terminal 300. That is, when the user inputs an instruction regarding the vertical movement of the main body 250 through the user terminal 300, it is transmitted to the remote parameter measuring apparatus 200, so that the main body 250 is the stand part 260. To move about.
도 5에서 도시되는 장치의 외관은 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 외관이 적용될 수 있다.Appearance of the device shown in Figure 5 is an example, various appearances can be applied according to the embodiment to which the present invention is applied.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말의 기능적 블록도를 도시한다.6 is a functional block diagram of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
도 6을 참조하면, 사용자 단말(300)은 통신부(310); 입력부(320); 출력부(330); 카메라부(340); 발광부(350); 제어부(360); 및 저장부(370)를 포함할 수 있다. 사용자 단말(300)은 예를 들어, 휴대폰, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 태블릿 PC, 디지털 방송용 단말기, PDA(Personal Digital Assistants), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션 등으로 구현될 수 있으나. 이러한 기재에 한정되는 것은 아니다. Referring to FIG. 6, the user terminal 300 includes a communication unit 310; An input unit 320; An output unit 330; A camera unit 340; Light emitting unit 350; The controller 360; And a storage unit 370. The user terminal 300 may be implemented by, for example, a mobile phone, a smartphone, a notebook computer, a tablet PC, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), navigation, or the like. It is not limited to this description.
통신부(310)는 제어부(360)의 제어에 따라 사용자 단말(300)이 통신을 통해 외부 장치(즉, 원거리용 파라미터 측정 장치(200))와 연결되도록 할 수 있다. 구체적으로, 통신부(310)는 원거리용 파라미터 측정 장치(200)의 카메라부(220) 및 발광부(230)의 동작을 제어하는 제어 신호를 전송하고, 원거리용 파라미터 측정 장치(200)로부터 측정 대상자의 이미지를 수신할 수 있다. 통신부(310)는 랜(LAN), WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), LTE(Long Term Evolution), WiBro(Wireless Broadband Internet), RF(Radio Frequency) 통신, 무선랜(Wireless LAN), 와이파이(Wireless Fidelity), NFC(Near Field Communication), 블루투스, 적외선 통신 등을 통해 통신할 수 있다. 다만, 이는 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 당해 기술분야에서 적용 가능한 다양한 유, 무선 통신 기술이 이용될 수 있다.The communication unit 310 may allow the user terminal 300 to be connected to an external device (that is, the remote parameter measuring apparatus 200) through communication under the control of the controller 360. Specifically, the communication unit 310 transmits a control signal for controlling the operation of the camera unit 220 and the light emitting unit 230 of the remote parameter measuring apparatus 200, and the measurement target from the remote parameter measuring apparatus 200 Can receive images. The communication unit 310 may include a LAN, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Long Term Evolution (LTE), Wireless Broadband Internet (WiBro), Radio Frequency (RF) communication, Wireless LAN, and Wi-Fi. Fidelity, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, infrared communication can be communicated through. However, this is merely exemplary, and various wired and wireless communication technologies applicable in the art may be used according to the embodiment to which the present invention is applied.
입력부(320)는 사용자로부터 사용자 단말(300)의 제어를 위한 각종 입력을 수신할 수 있다. 상기 입력은 사용자 단말(300) 자체의 제어를 위한 입력뿐만 아니라, 사용자 단말(300)을 통해 전송되는 원거리용 파라미터 측정 장치(200)의 제어를 위한 입력을 포함할 수 있다. 입력부(320)는 본 발명이 적용되는 실시예에 따라, 자이로 센서, 음성 인식 센서, 키패드(key pad), 돔 스위치(dome switch), 터치패드(touch pad), 조그 휠(jog wheel), 조그 스위치(jog switch) 등 다양한 구성이 적용될 수 있다.The input unit 320 may receive various inputs for controlling the user terminal 300 from the user. The input may include an input for controlling the remote parameter measuring apparatus 200 transmitted through the user terminal 300 as well as an input for controlling the user terminal 300 itself. The input unit 320 may include a gyro sensor, a voice recognition sensor, a keypad, a dome switch, a touch pad, a jog wheel, and a jog according to an embodiment to which the present invention is applied. Various configurations such as a jog switch may be applied.
출력부(330)는 사용자에게 각종 측정 이미지 및/또는 파라미터 측정 결과를 제공할 수 있다. 구체적으로, 출력부(330)는 예를 들어, 소정의 이미지, 전자 도서(e-book) 컨텐츠 등의 화면 출력물을 출력함으로써 측정 대상자에게 근거리 초점을 제공할 수 있다. 여기서 근거리 초점이란 측정 대상자가 근거리에 배치된 사물을 바라보는 상태에서 측정 대상자의 양안 동공 초점이 모이는 점을 말한다. 즉, 출력부(330)는 화면 출력물을 출력함으로써 측정 대상자가 편한 자세로 화면 출력물을 바라보는 상태에서 측정 대상자의 양안에 근거리 초점을 제공할 수 있다. 또한, 출력부(330)는 통신부(310)에 의해 원거리용 파라미터 측정 장치(200)로부터 수신되는 측정 대상자의 이미지 및/또는 사용자 단말(300)에 의해 촬영된 측정 대상자의 이미지를 사용자에게 제공할 수 있다. 또한, 출력부(330)는 상기 이미지를 대상으로 제어부(360)에 의해 프로세싱된 파라미터 측정 결과, 사용자 단말(300)의 제어를 위한 인터페이스 등을 제공할 수 있다. 출력부(330)는 영상 출력부 및 음성 출력부로 구성될 수 있다. 여기서, 영상 출력부는 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED), 플렉서블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 등과 같이 당해 기술분야에서 이용 가능한 다양한 디스플레이 기술에 의해 구현될 수 있다. 이들 중 일부 디스플레이 기술은 그를 통해 외부를 볼 수 있도록 투명형(또는 광투과형)으로 구성될 수 있다. 음성 출력부는 예를 들어, 스피커 등으로 구현될 수 있다. The output unit 330 may provide various measurement images and / or parameter measurement results to the user. In detail, the output unit 330 may provide a near focus to a measurement subject by outputting a screen output of a predetermined image, e-book content, or the like. Here, the near focus refers to a point in which the binocular pupil focus of the subject is collected while the subject is looking at the object placed at a short distance. That is, the output unit 330 may provide the near focus to both eyes of the measurement target by outputting the screen output and viewing the screen output in a comfortable posture. In addition, the output unit 330 may provide the user with an image of the measurement target received by the communication unit 310 from the remote parameter measuring apparatus 200 and / or an image of the measurement target photographed by the user terminal 300. Can be. In addition, the output unit 330 may provide a parameter measurement result processed by the controller 360 to the image, an interface for controlling the user terminal 300, and the like. The output unit 330 may include an image output unit and an audio output unit. The image output unit may include a liquid crystal display (LCD), a thin film transistor-liquid crystal display (TFT LCD), an organic light-emitting diode (OLED), and a flexible display. ), A 3D display, etc., may be implemented by various display technologies available in the art. Some of these display technologies may be configured to be transparent (or light transmissive) so that they can be seen through it. The voice output unit may be implemented as, for example, a speaker.
카메라부(340)는 제어부(360)의 제어에 따라 측정 대상자를 촬영할 수 있다. 구체적으로, 출력부(330)를 통해 화면 출력물이 제공되어 측정 대상자의 양안에 근거리 초점을 제공하면, 상기 근거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영할 수 있다. 따라서 카메라부(340)는 출력부(330)(특히, 영상 출력부(330))와 동일한 면에 위치하는 것이 바람직하다.The camera unit 340 may photograph a subject to be measured under the control of the controller 360. In detail, when the screen output is provided through the output unit 330 to provide near-focus focus to both eyes of the measurement target, the target to view the near-focus can be photographed. Therefore, the camera unit 340 is preferably located on the same plane as the output unit 330 (particularly, the image output unit 330).
발광부(350)는 카메라부(340)의 촬영 시 플래쉬를 제공할 수 있다. 발광부(350)는 측정 대상자의 양안 동공에 광 반사 점을 표시함으로써, 근거리 초점을 바라보는 상태의 측정 대상자의 안면에 관한 신체 정보 파악이 용이하고, 더 나아가 안경 렌즈 제작용 파라미터 측정의 정밀도를 상당히 높일 수 있게 된다. 광 반사 점은 측정 대상자의 양안 동공 간 거리(Infinite Distance Binocular Pupil Distance), 단안 동공 간 거리(Infinite Distance Monocular Pupil Distance), 측정 대상자의 안면의 양안으로부터 카메라부(340)까지의 거리 등을 측정하기 위한 기준점이 될 수 있다. 발광부(350)는 그 기능을 수행하기 위해 다양하게 구현될 수 있지만, 바람직하게는 발광다이오드(LED) 발광 소자, 구체적으로 플래쉬(flash) 발광다이오드 소자, 적외선(IR) 발광다이오드 소자 등일 수 있다. 실시예에 따라, 발광부(350)는 사용자 단말(300)에 내부에 포함되거나, 별개의 장치로 구현되어 사용자 단말(300)에 탈착 가능하게 결합할 수 있다(도 8 참조). 이때, 발광부(350)의 케이블 단자가 사용자 단말(300)의 오디오 잭 포트와 연결될 수 있다.The light emitting unit 350 may provide a flash when the camera unit 340 is photographed. The light emitting unit 350 displays light reflection points in both pupils of the measurement target, so that it is easy to grasp body information regarding the face of the measurement target in a state of looking at near focus, and furthermore, it is possible to improve the accuracy of parameter measurement for spectacle lens manufacturing. It can be increased considerably. The light reflection point is used to measure the distance between the binocular pupil distance (Infinite Distance Binocular Pupil Distance), the monocular pupil distance (Infinite Distance Monocular Pupil Distance), the distance from both eyes of the subject to the camera unit (340), etc. Can be a reference point. The light emitting unit 350 may be variously implemented to perform the function, but preferably, the light emitting unit 350 may be a light emitting diode (LED) light emitting device, specifically, a flash light emitting diode device, an infrared light emitting (IR) light emitting diode device, or the like. . According to an embodiment, the light emitting unit 350 may be included in the user terminal 300 or implemented as a separate device to be detachably coupled to the user terminal 300 (see FIG. 8). In this case, the cable terminal of the light emitting unit 350 may be connected to the audio jack port of the user terminal 300.
제어부(360)는 사용자 단말(300)의 각 구성 요소의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부(360)는 사용자 입력에 기초하여 원거리용 파라미터 측정을 위한 동작을 수행할 수 있다. 이를 위해 제어부(360)는 원거리용 파라미터 측정 장치(200)의 제어 신호를 생성한 후 통신부(310)를 통해 전송할 수 있다. 상기 제어 신호는 원거리용 파라미터 측정 장치(200)의 카메라부(220) 및/또는 발광부(230)의 동작에 관한 신호, 본체부의 이동에 관한 신호 등을 포함할 수 있다. 또한, 제어부(360)는 사용자 입력에 기초하여 근거리용 파라미터 측정을 위한 동작을 수행할 수 있다. 이를 위해 제어부(360)는 소정의 이미지(화면 출력물)을 출력부(330)를 통해 측정 대상자에게 제공할 수 있으며, 카메라부(340) 및 발광부(350)의 동작을 위한 제어 신호를 생성하여 측정 대상자를 촬영할 수 있다. The controller 360 may control the overall operation of each component of the user terminal 300. In detail, the controller 360 may perform an operation for measuring a remote parameter based on a user input. To this end, the controller 360 may generate a control signal of the remote parameter measuring apparatus 200 and transmit the generated control signal through the communication unit 310. The control signal may include a signal related to the operation of the camera unit 220 and / or the light emitting unit 230 of the remote parameter measuring apparatus 200, a signal related to the movement of the main body, and the like. In addition, the controller 360 may perform an operation for measuring near-field parameters based on a user input. To this end, the controller 360 may provide a predetermined image (screen output) to the measurement target through the output unit 330, and generate a control signal for the operation of the camera unit 340 and the light emitting unit 350. The subject can be photographed.
또한, 제어부(360)는 측정 대상자를 촬영한 이미지로부터 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터를 측정할 수 있다. 구체적으로, 제어부(360)는 측정 대상자를 촬영한 이미지로부터 무한거리 양안 동공 간 거리(Infinite Distance Binocular Pupil Distance), 무한거리 단안 동공 간 거리(Infinite Distance Monocular Pupil Distance), 근거리 양안 동공 간 거리(Near Distance Binocular Pupil Distance), 근거리 단안 동공 간 거리(Near Distance Monocular Pupil Distance), 안경테 중심점으로부터 동공 중심까지의 수직 거리 및 수평 거리(u/v), 안경테 렌즈 삽입부의 수평 거리(BOX A), 안경테 안경렌즈 삽입부의 수직 거리(BOX B), 안경테 중심점으로부터 안경테 렌즈 삽입부까지의 최장거리(BOX ED), 좌우측 안경테 렌즈 삽입부 간의 수평 거리(DBL), 동공 중심으로부터 하단 안경테 렌즈 삽입부까지의 수직 거리(Eye point), 안경 착용 측정 대상자의 정면 응시 상태의 얼굴 기울임 각도(Face Tilting Angle), 안경 착용 측정 대상자의 측 방향 기준 수평면과 직교하는 수직선과 안경렌즈의 측면 선과 이루는 각도(Pantoscopic Tilt), 안경 착용 측정 대상자의 측 방향 기준 각막 정점으로부터 안경렌즈의 광학 중심점까지의 거리(Vertex Cornea Distance), 안경 착용시 안경테 중심으로부터 측정 대상자 안면을 향해 좌측 또는 우측으로 휘어진 안경렌즈의 좌측 또는 우측 최장거리까지의 가상 선과 안경테 중심으로부터 좌측 또는 우측으로 수평으로 연장된 가상 선과의 각도(Face Form Angle), 및 안경 착용 측정 대상자의 정면 응시 상태의 얼굴 회전 각도(Face Rotation Angle), 근거리 양안 동공 간 거리(Near Distance Binocular Pupil Distance), 근거리 단안 동공 간 거리(Near Distance Monocular Pupil Distance) 등의 파라미터를 측정할 수 있다. 그러나 이와 같은 제어부(360)의 동작은 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 동작을 수행할 수 있다.In addition, the controller 360 may measure a parameter necessary for manufacturing the spectacle lens from the image photographing the measurement target. In detail, the controller 360 may include an infinite distance binocular pupil distance, an infinite distance monocular pupil distance, and a near binocular distance from an image of a subject. Distance Binocular Pupil Distance, Near Distance Monocular Pupil Distance, Vertical and horizontal distances from the center of the frame to the center of the pupil (u / v), Horizontal distance of the eyeglass frame lens insert (BOX A), Glasses frame glasses Vertical distance from the lens insert (BOX B), longest distance from the center of the frame to the lens insert (BOX ED), horizontal distance between the left and right lens inserts (DBL), vertical distance from the center of the pupil to the lower lens insert (Eye point), Face Tilting Angle of the front gaze state of the eyeglass measurement subject, and the side of the eyeglass measurement subject. The angle between the vertical line perpendicular to the reference horizontal plane and the side line of the spectacle lens (Pantoscopic Tilt), the distance from the lateral reference corneal apex of the subject to be measured to the optical center of the spectacle lens (Vertex Cornea Distance), from the center of the spectacle frame when the spectacle is worn Face Form Angle between the virtual line to the left or right longest distance of the spectacle lens bent left or right toward the subject's face and the horizontal line extending horizontally from the center of the frame to the left or right, and the front of the subject to be measured Parameters such as a face rotation angle in a gaze state, a near distance Binocular Pupil Distance, and a near distance Monocular Pupil Distance may be measured. However, the operation of the controller 360 is exemplary, and various operations may be performed according to an embodiment to which the present invention is applied.
저장부(370)는 제어부(360)의 제어에 따라 통신부(310); 입력부(320); 출력부(330); 카메라부(340); 및/또는 발광부(350)의 동작에 대응되게 입/출력되는 신호 또는 데이터(촬영 이미지, 각종 제어 신호 등)를 저장할 수 있다. 또한, 저장부(370)는 사용자 단말(300) 또는 제어부(360)의 제어를 위한 제어 프로그램 및 어플리케이션들을 저장할 수 있다. 저장부(370)는 통상의 기술자에게 알려진 바와 같이, HDD(Hard Disk Drive), ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), CF(Compact Flash)카드, SD(Secure Digital)카드, SM(Smart Media)카드, MMC(Multimedia)카드 또는 메모리 스틱(Memory Stick) 등 정보의 입출력이 가능한 다양한 형태의 저장 장치로 구현될 수 있으며, 사용자 단말(300)의 내부에 구비되거나, 별도의 장치에 구비될 수 있다.The storage unit 370 may include a communication unit 310 under the control of the control unit 360; An input unit 320; An output unit 330; A camera unit 340; And / or a signal or data (photographed image, various control signals, etc.) input / output corresponding to the operation of the light emitting unit 350 may be stored. In addition, the storage unit 370 may store a control program and applications for controlling the user terminal 300 or the controller 360. The storage unit 370 may include a hard disk drive (HDD), a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), an electrically erasable and programmable read only memory (EEPROM), and a flash memory, as known to those skilled in the art. Memory, CF (Compact Flash) card, SD (Secure Digital) card, SM (Smart Media) card, MMC (Multimedia) card, or Memory Stick It may be provided in the user terminal 300 or may be provided in a separate device.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 측정용 지그를 도시한다. 7 shows a measuring jig according to an embodiment of the present invention.
측정용 지그(400)는 측정 대상자의 안면 계측을 위해 원거리용 파라미터 측정 장치(200) 및 사용자 단말(300)을 포함 중 적어도 하나와 함께 이용되는 것으로서, 측정 대상자가 착용하고 촬영됨으로써, 측정 대상자에 대한 파라미터 측정의 기준을 제공할 수 있다. 도시되는 바와 같이, 측정 대상자의 착용을 위해 탈착부(410)를 통해 측정 대상자의 안경에 탈착 가능하게 결합되도록 구현되며, 지그(400) 표면에 소정의 기준점(420)을 구비함으로써, 이후에 촬영 이미지로부터 측정 대상자의 안면에 관한 신체적 특징을 측정 및 계산할 수 있다. The measuring jig 400 is used together with at least one of the remote parameter measuring apparatus 200 and the user terminal 300 for measuring the face of the subject to be measured. Can provide a criterion for parameter measurement. As shown, it is implemented to be detachably coupled to the glasses of the measurement target through the detachable portion 410 for the wear of the measurement subject, by having a predetermined reference point 420 on the surface of the jig 400, afterwards shooting From the image, physical features regarding the subject's face may be measured and calculated.
도 7에서 도시되는 측정용 지그의 형상은 예시적인 것으로서 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 구성이 적용될 수 있다.The shape of the measuring jig shown in FIG. 7 is exemplary and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말에 이용되는 발광부를 도시한다.8 illustrates a light emitting unit used in a user terminal according to an embodiment of the present invention.
도 8을 참조하면, 발광부(350)는 사용자 단말(300)과 별개의 장치로 구현되어, 카메라부(340)의 촬영 시 플래쉬를 제공할 수 있다. 특히, 발광부(350)는 탈착부(352)를 구비하여, 사용자 단말(300)에 탈착 가능하게 결합할 수 있다. 또한, 발광부(350)는 발광부(350)의 케이블 단자(354)가 사용자 단말(300)의 오디오 잭 포트와 연결됨으로써, 발광부(350)의 동작을 위한 사용자 단말(300)의 제어 신호 및 전력을 수신할 수 있다.Referring to FIG. 8, the light emitter 350 may be implemented as a separate device from the user terminal 300 to provide a flash when the camera unit 340 is photographed. In particular, the light emitting unit 350 may include a detachable unit 352 and may be detachably coupled to the user terminal 300. In addition, the light emitting unit 350 is connected to the audio jack port of the user terminal 300 of the cable terminal 354 of the light emitting unit 350, the control signal of the user terminal 300 for the operation of the light emitting unit 350 And power.
도 8에서 도시되는 발광부는 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 구성이 적용될 수 있다. The light emitting unit illustrated in FIG. 8 is an example, and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 사용자 단말(300)의 예시적인 인터페이스를 도시한다.9 illustrates an exemplary interface of a user terminal 300 in accordance with an embodiment of the present invention.
도 9에서 도시되는 바와 같이, 사용자 단말(300)은 출력부(330)를 통해 (측정용 지그를 구비한) 측정 대상자의 촬영을 위한 인터페이스를 제공할 수 있다. 상기 인터페이스는 원거리용 파라미터 측정 장치(200) 및/또는 사용자 단말(300)에 의해 촬영되는 측정 대상자의 이미지, 카메라부의 촬영 동작을 위한 메뉴, 기타 정보를 포함할 수 있다.As shown in FIG. 9, the user terminal 300 may provide an interface for capturing a measurement subject (with a measuring jig) through the output unit 330. The interface may include an image of a measurement subject photographed by the remote parameter measuring apparatus 200 and / or the user terminal 300, a menu for photographing operation of the camera unit, and other information.
도 9에서 도시되는 사용자 단말(300)의 인터페이스는 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 구성이 적용될 수 있다. The interface of the user terminal 300 illustrated in FIG. 9 is exemplary, and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치의 예시적인 측정 결과를 도시한다.FIG. 10 illustrates exemplary measurement results of a parameter measuring apparatus required for fabricating spectacle lenses according to an embodiment of the present invention.
안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치(100), 즉 원거리용 파라미터 측정 장치(200)와 사용자 단말(300)에 의해 측정 대상자의 촬영 및 파라미터 측정이 모두 수행되고 나면, 측정된 원거리용 파라미터 및 근거리용 파라미터에 관한 측정 결과가, 도시되는 바와 같이 정리되어 사용자에게 제공될 수 있다.After both the photographing and parameter measurement of the measurement target are performed by the parameter measuring apparatus 100 necessary for manufacturing the spectacle lens, that is, the remote parameter measuring apparatus 200 and the user terminal 300, The measurement result regarding the usage parameter may be arranged and provided to the user as shown.
도 10에서 도시되는 측정 결과의 구성은 예시적인 것으로서, 본 발명이 적용되는 실시예에 따라 다양한 구성이 적용될 수 있다. The configuration of the measurement result illustrated in FIG. 10 is exemplary, and various configurations may be applied according to an embodiment to which the present invention is applied.
이상에서와 같이 도면과 명세서에서 최적 실시예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다. As described above, optimal embodiments have been disclosed in the drawings and the specification. Although specific terms have been used herein, they are used only for the purpose of describing the present invention and are not intended to limit the scope of the invention as defined in the claims or the claims. Therefore, those skilled in the art will understand that various modifications and equivalent other embodiments are possible from this. Therefore, the true technical protection scope of the present invention will be defined by the technical spirit of the appended claims.

Claims (12)

  1. 원거리용 파라미터 측정 장치로서, Long range parameter measuring device,
    표적 광원, 및 상기 표적 광원의 전단에 배치된 무한 초점 렌즈를 구비하는 것으로서, 상기 표적 광원으로부터 상기 무한 초점 렌즈를 통해 측정 대상자의 양안에 무한거리 초점을 제공하도록 구현된 무한거리 광학부;An infinity optical unit having a target light source, and an infinity focus lens disposed in front of the target light source, and configured to provide infinity focus in both eyes of the object to be measured from the target light source through the infinity focus lens;
    상기 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영할 수 있도록 구현된 카메라부;A camera unit configured to photograph a measurement subject looking at the infinite focus;
    상기 카메라부의 촬영 시 플래쉬를 제공하도록 구현된 발광부; 및A light emitting unit implemented to provide a flash when the camera unit is photographed; And
    사용자 단말과 통신하면서, 상기 사용자 단말로부터 상기 카메라부 및 발광부의 동작을 제어하는 제어 신호를 수신하고, 상기 카메라부에 의해 촬영된 상기 측정 대상자의 이미지를 사용자 단말에 전송하는 통신부A communication unit which receives a control signal for controlling the operation of the camera unit and the light emitting unit from the user terminal while communicating with the user terminal, and transmits the image of the measurement target taken by the camera unit to the user terminal
    를 포함하는, 원거리용 파라미터 측정 장치.Including, the remote parameter measuring device.
  2. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1,
    상기 무한거리 광학부, 상기 발광부; 상기 통신부가 배치되는 본체부; 및 The infinite distance optical unit and the light emitting unit; A main body in which the communication unit is disposed; And
    상기 본체가 상하 이동 가능하도록 결합하는 스탠드부를 더 포함하는, 원거리용 파라미터 측정 장치.Further comprising a stand unit for coupling the main body so as to be movable up and down, remote parameter measuring apparatus.
  3. 제 2 항에 있어서, The method of claim 2,
    상기 본체는 상기 통신부에 의해 상기 사용자 단말로부터 수신되는 이동 신호에 따라 상기 스탠드부에 대해 이동되는, 원거리용 파라미터 측정 장치.And the main body is moved relative to the stand unit in accordance with a movement signal received from the user terminal by the communication unit.
  4. 사용자 단말로서, As a user terminal,
    원거리용 파라미터 측정 장치와 통신하면서, 상기 원거리용 파라미터 측정 장치의 동작을 제어하는 제어 신호를 전송하고, 상기 원거리용 파라미터 측정 장치에 의해 촬영된 측정 대상자의 이미지를 수신하는 통신부; 및A communication unit for communicating with a remote parameter measuring device, transmitting a control signal for controlling the operation of the remote parameter measuring device, and receiving an image of a measurement subject photographed by the remote parameter measuring device; And
    상기 통신부에 의해 수신되는 상기 이미지를 사용자에게 제공하는 출력부;An output unit for providing the image received by the communication unit to a user;
    를 포함하는, 사용자 단말.Including, the user terminal.
  5. 제 4 항에 있어서, The method of claim 4, wherein
    상기 출력부가 화면 출력물을 제공함으로써 측정 대상자의 양안에 근거리 초점을 제공하면, 상기 근거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영할 수 있도록 구현된 카메라부; 및A camera unit configured to photograph a measurement subject looking at the near focus when the output unit provides a near focus by providing a screen output to both eyes of the measurement subject; And
    상기 카메라부의 촬영 시 플래쉬를 제공하도록 구현된 발광부를 더 포함하는, 사용자 단말.The user terminal further comprises a light emitting unit implemented to provide a flash when photographing the camera unit.
  6. 제 5 항에 있어서, The method of claim 5, wherein
    상기 발광부는 상기 사용자 단말에 탈착 가능하게 결합되고, 상기 발광부의 케이블 단자는 상기 사용자 단말의 오디오 잭 포트와 연결되는, 사용자 단말.The light emitting unit is detachably coupled to the user terminal, the cable terminal of the light emitting unit is connected to the audio jack port of the user terminal, the user terminal.
  7. 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치로서, As a parameter measuring device for manufacturing spectacle lenses,
    무한 초점 렌즈를 통해 무한거리 초점을 제공하고, 상기 무한거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영하는 원거리용 파라미터 측정 장치; 및A long distance parameter measuring device providing an infinity focus through an infinity focus lens and photographing a measurement target who looks at the infinity focus; And
    상기 촬영된 측정 대상자의 이미지를 수신하여 사용자에게 제공하는 사용자 단말을 포함하는, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치.And a user terminal configured to receive an image of the photographed measurement target and provide the image to a user.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 원거리용 파라미터 측정 장치는, The method of claim 7, wherein the remote parameter measuring device,
    표적 광원, 및 상기 표적 광원의 전단에 배치된 상기 무한 초점 렌즈를 구비하는 것으로서, 상기 표적 광원으로부터 상기 무한 초점 렌즈를 통해 상기 측정 대상자의 양안에 상기 무한거리 초점을 제공하도록 구현된 무한거리 광학부; An infinity optical unit having a target light source, and the infinity lens disposed in front of the target light source, and configured to provide the infinity focus to both of the subjects through the infinity lens from the target light source; ;
    상기 무한거리 초점을 바라보는 상기 측정 대상자를 촬영할 수 있도록 구현된 카메라부;A camera unit configured to photograph the measurement subject looking at the infinite focus;
    상기 카메라부 촬영 시 플래쉬를 제공하도록 구현된 발광부; 및A light emitting unit implemented to provide a flash when the camera unit is photographed; And
    상기 사용자 단말로부터 상기 카메라부 및 발광부의 동작을 제어하는 제어 신호를 수신하고, 상기 카메라부에 의해 촬영된 상기 측정 대상자의 이미지를 사용자 단말에 전송하는 통신부를 포함하는, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치.A parameter required for manufacturing the spectacle lens, including a communication unit configured to receive a control signal for controlling the operation of the camera unit and the light emitting unit from the user terminal, and to transmit an image of the measurement subject photographed by the camera unit to the user terminal. Measuring device.
  9. 제 7 항에 있어서, 상기 사용자 단말은, The method of claim 7, wherein the user terminal,
    원거리용 파라미터 측정 장치와 통신하면서, 상기 원거리용 파라미터 측정 장치의 동작을 제어하는 제어 신호를 전송하고, 상기 원거리용 파라미터 측정 장치에 의해 촬영된 측정 대상자의 이미지를 수신하는 통신부; 및A communication unit for communicating with a remote parameter measuring device, transmitting a control signal for controlling the operation of the remote parameter measuring device, and receiving an image of a measurement subject photographed by the remote parameter measuring device; And
    상기 통신부에 의해 수신되는 상기 이미지를 사용자에게 제공하는 출력부를 포함하는, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치.And an output unit for providing a user with the image received by the communication unit.
  10. 제 9 항에 있어서,The method of claim 9,
    상기 출력부가 통해 화면 출력물을 제공하여 측정 대상자의 양안에 근거리 초점을 제공하면, 상기 근거리 초점을 바라보는 측정 대상자를 촬영할 수 있도록 구현된 카메라부; 및A camera unit configured to photograph the measurement target facing the near focus when providing a screen output through the output unit to provide a near focus to both eyes of the measurement target; And
    상기 카메라부의 촬영 시 플래쉬를 제공하도록 구현된 발광부를 더 포함하는, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치.And a light emitting unit implemented to provide a flash when the camera unit is photographed.
  11. 제 10 항에 있어서, The method of claim 10,
    상기 발광부는 상기 사용자 단말에 탈착 가능하게 결합되고, 상기 발광부가 케이블 단자는 상기 사용자 단말의 오디오 잭 포트와 연결되는, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치.The light emitting unit is detachably coupled to the user terminal, the light emitting unit cable terminal is connected to the audio jack port of the user terminal, the parameter measuring apparatus required for manufacturing a spectacle lens.
  12. 제 7 항에 있어서,The method of claim 7, wherein
    상기 측정 대상자에 의해 착용되며, 상기 측정 대상자의 안면 계측을 위한 측정용 지그를 더 포함하는, 안경 렌즈 제작을 위해 필요한 파라미터 측정 장치.Wearing by the measurement target, and further comprises a measuring jig for measuring the face of the measurement target, the parameter measuring apparatus required for manufacturing the spectacle lens.
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