RU2197198C2 - Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения - Google Patents
Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2197198C2 RU2197198C2 RU2000103689/14A RU2000103689A RU2197198C2 RU 2197198 C2 RU2197198 C2 RU 2197198C2 RU 2000103689/14 A RU2000103689/14 A RU 2000103689/14A RU 2000103689 A RU2000103689 A RU 2000103689A RU 2197198 C2 RU2197198 C2 RU 2197198C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical element
- diameter
- eye
- vision
- plate
- Prior art date
Links
- 230000004438 eyesight Effects 0.000 title claims abstract description 14
- 230000001575 pathological effect Effects 0.000 title claims description 6
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 title claims description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 31
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 4
- 230000007170 pathology Effects 0.000 description 4
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 4
- 201000009310 astigmatism Diseases 0.000 description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3
- 230000004305 hyperopia Effects 0.000 description 3
- 201000006318 hyperopia Diseases 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000004379 myopia Effects 0.000 description 3
- 208000001491 myopia Diseases 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 206010020675 Hypermetropia Diseases 0.000 description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 2
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 2
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 description 1
- 210000004087 cornea Anatomy 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 208000030533 eye disease Diseases 0.000 description 1
- 238000001093 holography Methods 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 210000001525 retina Anatomy 0.000 description 1
- 230000004382 visual function Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Prostheses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области медицины, в частности к офтальмологии, и направлено на дальнейшее совершенствование известных средств коррекции патологических нарушений органов зрения: очков, контактных линз, искусственных хрусталиков и т.п. Средство содержит оптический элемент, зрительная ось которого совмещена со зрительной осью глаза. Оптический элемент выполнен в виде зонной пластинки Френеля. Диаметр центральной зоны пластинки функционально связан с величиной рефракции глаза, а внешний диаметр определяется на основе диаметра центральной зоны и числа концентрических окружностей пластинки. Это обеспечивает увеличение светосилы и угла обзора оптического элемента в целом, что делает устройство универсальным, т.е. с помощью одного алгоритма можно сделать средство пригодным для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма и др., сохраняющим обратную информационную связь мозг-глаз и естественный процесс автокоррекции, присущий нормальному глазу, пригодным для использования во внешних легких плоских фокусаторах (очках) для коррекции больших значений рефракции глаза вплоть до ±20 диоптрий, бездисторционным, т.е. не искажающим пространственную перспективу даже при движении. 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к области медицины, в частности к офтальмологии, и направлено на дальнейшее совершенствование известных средств коррекции патологических нарушений органов зрения: очков, контактных линз, искусственных хрусталиков и т.п.
Предлагаемое согласно изобретению техническое решение найдет применение в клинике коррекции патологических нарушений рефракций глаза, т.е. приспособлению глаза к четкому видению предметов, находящихся на разных расстояниях, что осуществляется изменением преломляющей силы его оптической системы, ведущим к фокусировке изображения на сетчатке. Патологические нарушения рефракции глаза проявляются в прогрессирующих формах близорукости, дальнозоркости, астигматизме и других формах нарушения функции зрения [1].
К известным средствам коррекции функции зрения можно отнести:
- традиционные диоптрийные линзы;
- средства, базирующиеся на использовании элементов компьютерной оптики (ЭКО);
- прозрачные диафрагмы в непрозрачной пластине.
- традиционные диоптрийные линзы;
- средства, базирующиеся на использовании элементов компьютерной оптики (ЭКО);
- прозрачные диафрагмы в непрозрачной пластине.
Диоптрийные линзы способны корректировать только какой-то один вид патологии (или близорукость, или дальнозоркость, или астигматизм и т.д.). Они, являясь протезами, хотя и позволяют лучше рассмотреть объект (за счет увеличения его геометрических размеров), обрывают обратную информационную связь мозг-глаз, что нарушает процесс автокоррекции функции зрения (мешают протезы), и способствуют прогрессирующему развитию той патологии, которую они корректируют. Кроме того, что внешние фокусаторы (диоптрийные короткофокусные линзы) сильно искажают пространственную перспективу, они массивны, причем их масса растет с ростом их оптической силы. Для людей с афокальным зрением (когда необходимо скорректировать порядка 20 диоптрий) их масса может достигать 200 г и более, что определяет огромные неудобства для их пользователей, особенно при движении. Обработка сферических, цилиндрических или иных еще более сложных поверхностей линз, требуемая для коррекции того или иного вида патологии, технологически сложна, экономически затратна и практически не оправдана для линз, обладающих большой оптической силой. С появлением компьютерной оптики часть вышеописанных проблем была решена за счет появления плоских фокусаторов.
В авторских свидетельствах SU 1711367 и SU 1727230 в качестве плоского фокусатора применен ЭКО в виде фазового рельефа. Этот фазовый рельеф, нанесенный на плоскую прозрачную подложку, представляет собой не что иное, как аналог зонной пластинки (или синтезированной фазовой голограммы), полученный по алгоритму, разработанному его авторами. Это техническое решение позволило существенно снизить вес фокусаторов, избавиться от тех многочисленных видов искажений, которые присущи неплоским фокусаторам. Вместе с тем данные фокусаторы с ЭКО обладают существенным недостатком, а именно для каждого вида патологии (а точнее для каждого пациента) необходимо разрабатывать свой алгоритм, т.е. он не универсален, в отличие от технического решения, описанного в заявке RU 96119295/28 (решение о выдаче патента от 15.12.99), которое заключается в том, что в качестве универсального средства коррекции используют оптический элемент, центральная ось которого совмещена со зрительной осью глаза, а диаметр его апертуры d составляет 1,90 диаметра первой зоны Френеля и функционально связан с величиной рефракции глаза. Для изготовления таких плоских фокусаторов используют один алгоритм, а именно формулу Релея [2], которая в преобразованном варианте имеет вид
где D - величина рефракции глаза, которую необходимо скорректировать, диоптрий;
0,00141 - размерный коэффициент, м.
где D - величина рефракции глаза, которую необходимо скорректировать, диоптрий;
0,00141 - размерный коэффициент, м.
Из приведенного выражения следует, что диаметр оптического элемента d функционально связан с величиной рефракции глаза D по модулю, т.е. абсолютная величина D будет одна и та же как для положительных, так и отрицательных значений рефракции. Максимальный диаметр апертуры оптического элемента при D = ±1 (нормальное зрение) не превышает 1,41 мм.
По сравнению с традиционными линзами, апертура которых имеет диаметр, например, 40 мм, светосила оптического элемента с диаметром апертуры 1,41 мм уменьшается в 800 раз, что ограничивает область его применения рамками защиты глаз от высокоинтенсивных источников прямого и косвенного излучения. Внешние фокусаторы (очки) с апертурой 1,41 мм, кроме 800-кратного уменьшения светосилы, существенно сужают обзор, что затрудняет использование их при движении. Отсюда следует, что перспективным направлением устранения этих недостатков является увеличение диаметра апертуры оптического элемента при сохранении функциональной связи d = f(D).
Сущностью изобретения является универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения, содержащее оптический элемент, зрительная ось которого совмещена со зрительной осью глаза, а его центральная зона имеет диаметр d , функционально связанный с величиной рефракции глаза соотношением
где d - диаметр центральной зоны оптического элемента, м;
D - величина рефракции глаз, диоптрий;
0,00141 - размерный коэффициент, м,
при этом оптическим элементом является зонная пластинка Френеля с внешним диаметром, определяемым как
где d - внешний диаметр пластинки;
n - число концентрических окружностей пластинки.
где d - диаметр центральной зоны оптического элемента, м;
D - величина рефракции глаз, диоптрий;
0,00141 - размерный коэффициент, м,
при этом оптическим элементом является зонная пластинка Френеля с внешним диаметром, определяемым как
где d - внешний диаметр пластинки;
n - число концентрических окружностей пластинки.
На чертеже приведен рисунок ЗПФ, изготовленной с помощью алгоритма (2), где d - диаметр центральной зоны оптического элемента; d - внешний диаметр оптического элемента.
Пример 1. Преломляющая сила нормального глаза складывается из преломляющей силы роговицы (40 диоптрий) и хрусталика (20 диоптрий), составляя в сумме 60 диоптрий [3].
Для удобства анализа приведем функцию (1) к табличному виду (см. таблицу в конце описания).
Из таблицы следует, что числовые значения рефракции человеческого глаза |D| лежат в диапазоне 20≥|D|≥1, т.е. от нормального |D| = 1 до афокального зрения |D| = 20 (отсутствует хрусталик). Подставив значения |D| в (1), получим диапазон диаметров центральной корректирующей части оптического элемента 1,41≥d ≥0,32.
Рассчитаем параметры оптического элемента для афокального зрения |D| = 20. Подставив это значение в (1), получим диаметр центральной зоны оптического элемента ЗПФ d = 0,32 мм. Диаметр искусственного хрусталика d = 5 мм. Подставив значения d и d в (2), получим n = 250 - число концентрических окружностей, умещающихся на плоской подложке, заготовленной для искусственного хрусталика диаметром 5 мм. Эти окружности образуют кольцевые зоны. Зачернив соседние зоны через одну, получим n/2 = 125 чередующихся светлых и темных зон. Перенеся эти зоны с помощью фотометода на прозрачную подложку, получим диапозитив ЗПФ [4]. Таким образом, увеличивается апертура оптического элемента от d = 0,32 до d = 5 мм, что приводит к увеличению его светосилы по сравнению со светосилой центральной зоны оптического элемента d в 250 раз, если коэффициент амплитудного пропускания полученной ЗПФ подчиняется закону синусоидальной периодической функции, или в 125 раз - для прямоугольной периодической функции [4] при сохранении диаметра центральной зоны оптического элемента d = 0,32.
Пример 2. Рассчитаем параметры ЗПФ для внешних фокусаторов (очков).
Чтобы скорректировать D = ±4 диоптрии с помощью внешних фокусаторов с диаметром d = 40 мм, из таблицы для D = ±4 найдем диаметр центральной зоны оптического элемента d = 0,71 мм. Подставив значения d и d в (2), получим n = 3200 - число кольцевых зон или, после зачернения соседних зон через одну, n/2 = 1600 зон Френеля. Таким образом, увеличение диаметра апертуры оптического элемента по сравнению с центральной зоной оптического элемента от 0,71 до 40 мм приводит к увеличению его светосилы в 3200 раз, если коэффициент амплитудного пропускания ЗПФ подчиняется закону синусоидальной периодической функции (фазовый рельеф), или в 1600 раз - для прямоугольной периодической функции, при сохранении размера центральной зоны оптического элемента d = 0,71 мм.
Таким образом, увеличение апертуры оптического элемента относительно его центральной зоны d в раз, обеспечивает соответствующее увеличение светосилы и угла обзора оптического элемента в целом, что, в свою очередь, делает устройство:
- универсальным, т.е. с помощью одного алгоритма можно изготовить ЭКО, пригодным для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма и др.;
- сохраняющим обратную информационную связь мозг - глаз и естественный процесс автокоррекции, присущий нормальному глазу;
- пригодным для использования во внешних легких плоских фокусаторах (очках) для коррекции больших значений рефракции глаза вплоть до ±20 диоптрий;
- бездисторционным, т.е. не искажающим пространственную перспективу даже при движении.
- универсальным, т.е. с помощью одного алгоритма можно изготовить ЭКО, пригодным для коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма и др.;
- сохраняющим обратную информационную связь мозг - глаз и естественный процесс автокоррекции, присущий нормальному глазу;
- пригодным для использования во внешних легких плоских фокусаторах (очках) для коррекции больших значений рефракции глаза вплоть до ±20 диоптрий;
- бездисторционным, т.е. не искажающим пространственную перспективу даже при движении.
Источники информации
1. Дашевский А. И. Рефракция и аккомодация глаза. В кн.: Многотомное руководство по глазным болезням. Под ред. Архангельского В.Н. Т.1, кн.1, М., 1962.
1. Дашевский А. И. Рефракция и аккомодация глаза. В кн.: Многотомное руководство по глазным болезням. Под ред. Архангельского В.Н. Т.1, кн.1, М., 1962.
2. Фабрикант В. А. Камера-обскура. В кн.: Физический словарь. Под ред. проф. Беликова Л.Н. Т.2, М., 1937.
3. Архангельский В.Н. Глазные болезни. Изд. 2-е, "Медицина", М., 1969, с.86.
4. Кольер и др. Оптическая голография. - М., 1973, с. 60.
Claims (1)
- Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения, содержащее оптический элемент, зрительная ось которого совмещена со зрительной осью глаза, а его центральная зона имеет диаметр d', функционально связанный с величиной рефракции глаза соотношением:
где d' - диаметр центральной зоны оптического элемента, м;
D - величина рефракции глаза, диоптрий;
0,00141 - размерный коэффициент, м,
отличающееся тем, что оптическим элементом является зонная пластинка Френеля с внешним диаметром, определяемым как
где d - внешний диаметр пластинки;
n - число концентрических окружностей пластинки.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000103689/14A RU2197198C2 (ru) | 2000-02-15 | 2000-02-15 | Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000103689/14A RU2197198C2 (ru) | 2000-02-15 | 2000-02-15 | Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2197198C2 true RU2197198C2 (ru) | 2003-01-27 |
| RU2000103689A RU2000103689A (ru) | 2003-08-20 |
Family
ID=20230659
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000103689/14A RU2197198C2 (ru) | 2000-02-15 | 2000-02-15 | Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2197198C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2006034652A1 (en) * | 2004-09-30 | 2006-04-06 | The Hong Kong Polytechnic University | Method of optical treatment |
| RU2458373C2 (ru) * | 2007-05-21 | 2012-08-10 | Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. | Офтальмологические линзы для предотвращения развития близорукости |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2150136C1 (ru) * | 1996-09-27 | 2000-05-27 | Рудник Вячеслав Михайлович | Очки для защиты и профилактики органов зрения от воздействия высокоинтенсивных источников излучения, наблюдаемых в естественном свете |
-
2000
- 2000-02-15 RU RU2000103689/14A patent/RU2197198C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2150136C1 (ru) * | 1996-09-27 | 2000-05-27 | Рудник Вячеслав Михайлович | Очки для защиты и профилактики органов зрения от воздействия высокоинтенсивных источников излучения, наблюдаемых в естественном свете |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| РУСИНОВ М.М. Композиция оптических систем. - Л.: Машиностроение, 1989, с.336. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2006034652A1 (en) * | 2004-09-30 | 2006-04-06 | The Hong Kong Polytechnic University | Method of optical treatment |
| US7506983B2 (en) | 2004-09-30 | 2009-03-24 | The Hong Kong Polytechnic University | Method of optical treatment |
| USRE43851E1 (en) | 2004-09-30 | 2012-12-11 | The Hong Kong Polytechnic University | Method of optical treatment |
| USRE45147E1 (en) | 2004-09-30 | 2014-09-23 | The Hong Kong Polytechnic University | Lens for optical treatment |
| USRE47006E1 (en) | 2004-09-30 | 2018-08-28 | The Hong Kong Polytechnic University | Lens for optical treatment |
| RU2458373C2 (ru) * | 2007-05-21 | 2012-08-10 | Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. | Офтальмологические линзы для предотвращения развития близорукости |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR102140425B1 (ko) | 근시 진행을 예방하고/하거나 늦추기 위한 비대칭 렌즈 설계 및 방법 | |
| Irving et al. | Inducing ametropias in hatchling chicks by defocus—aperture effects and cylindrical lenses | |
| TWI522673B (zh) | 近視控制鏡片的設計 | |
| KR20190136952A (ko) | 근시 진행을 예방하고/하거나 늦추기 위한 렌즐릿을 포함하는 안과용 렌즈 | |
| US20040237971A1 (en) | Methods and apparatuses for controlling optical aberrations to alter modulation transfer functions | |
| Zalevsky | Extended depth of focus imaging: a review | |
| EP1850793B1 (en) | Aspheric lenses and lens family | |
| JPH0947462A (ja) | 同心円レンズおよびその設計方法 | |
| JPH04254817A (ja) | 複焦点眼科用レンズ | |
| JP2023529241A (ja) | 両面非球面回折多焦点レンズ、その製造、および使用 | |
| JPH02214809A (ja) | レンズ | |
| CN102804030A (zh) | 可调的手性眼用透镜 | |
| KR960040330A (ko) | 비구상 원환체 렌즈 | |
| CN101090686A (zh) | 光学治疗方法 | |
| JP6474542B2 (ja) | フィット特性が改善されたコンタクトレンズ | |
| CN114651203A (zh) | 新一代眼用多焦点镜片 | |
| TWI845079B (zh) | 隱形眼鏡及關於其之方法 | |
| CN107765448B (zh) | 连续变焦隐形眼镜 | |
| AU2004281565B2 (en) | System for enlarging a retinal image | |
| RU2197198C2 (ru) | Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения | |
| JP2021520865A (ja) | 眼内レンズ(iol)用のハイブリッド光学エッジ | |
| ES2895799B2 (es) | Lente oftálmica refracto-difractiva con profundidad de foco extendida | |
| KR102891972B1 (ko) | 콘택트 렌즈 및 그 관련 방법 | |
| RU2815289C2 (ru) | Набор мягких контактных линз | |
| RU2150136C1 (ru) | Очки для защиты и профилактики органов зрения от воздействия высокоинтенсивных источников излучения, наблюдаемых в естественном свете |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050216 |