[go: up one dir, main page]

RU2458373C2 - Офтальмологические линзы для предотвращения развития близорукости - Google Patents

Офтальмологические линзы для предотвращения развития близорукости Download PDF

Info

Publication number
RU2458373C2
RU2458373C2 RU2009147277/28A RU2009147277A RU2458373C2 RU 2458373 C2 RU2458373 C2 RU 2458373C2 RU 2009147277/28 A RU2009147277/28 A RU 2009147277/28A RU 2009147277 A RU2009147277 A RU 2009147277A RU 2458373 C2 RU2458373 C2 RU 2458373C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zone
optical power
lens
optical
concentric
Prior art date
Application number
RU2009147277/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009147277A (ru
Inventor
Эдгар В. МЕНЕЗЕС (US)
Эдгар В. МЕНЕЗЕС
Original Assignee
Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. filed Critical Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк.
Publication of RU2009147277A publication Critical patent/RU2009147277A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458373C2 publication Critical patent/RU2458373C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/042Simultaneous type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/041Contact lenses for the eyes bifocal; multifocal
    • G02C7/044Annular configuration, e.g. pupil tuned
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • G02C7/048Means for stabilising the orientation of lenses in the eye
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/24Myopia progression prevention

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области офтальмологии и направлено на создание контактных линз, полезных для предотвращения близорукости, исключающих дискомфорт при изменении формы роговицы глаза, а также нежелательные побочные эффекты при лекарственной терапии, что обеспечивается за счет того, что линза согласно одному из вариантов ее выполнения, содержит оптическую зону, включающую в себя центральную зону, имеющую по существу постоянную оптическую силу дальнего видения, первую кольцевую зону, концентричную центральной зоне и имеющую положительную продольную сферическую аберрацию, и вторую кольцевую зону, концентричную первой кольцевой зоне. 5 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Данное изобретение относится к офтальмологическим линзам. В частности, настоящее изобретение предлагает офтальмологические линзы, пригодные для предотвращения или замедления развития близорукости.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Миопия или близорукость поражает до 25% населения Соединенных Штатов, а в некоторых регионах мира - до 75% населения. В миопическом глазу форма глазного яблока является продолговатой, и входящие в глаз лучи света фокусируются перед сетчаткой. Обычное лечение близорукости состоит в выписке корректирующих линз. Однако обычные корректирующие линзы не предотвращают развития близорукости.
Для замедления развития близорукости - особенно близорукости у детей - было предложено множество способов. Эти способы включают использование мультифокальных линз, использование линз с введенной аберрацией или линз, которые управляют аберрациями, использование линз со смещенным коэффициентом преломления, изменение формы роговицы, тренировку глаз, а также использование фармакологической терапии.
Использование мультифокальных линз, а также линз с введенной аберрацией оказалось невыгодно, поскольку такие линзы ухудшают дальнозоркость того, кто их носит. Другие способы также обладают недостатками, включая дискомфорт при изменении формы роговицы глаза и нежелательные побочные эффекты при лекарственной терапии.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 изображает переднюю поверхность линзы по настоящему изобретению.
Фиг. 2 представляет собой графики оптической силы линз рассматриваемых примеров.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Настоящее изобретение предлагает офтальмологические линзы, которые по существу предупреждают развитие близорукости, а также способы их расчета и изготовления. Открытием, лежащим в основе настоящего изобретения, является то, что развитие близорукости может быть по существу предупреждено с помощью мультифокальных линз, имеющих в центре область с оптической силой дальнего видения, окруженную по меньшей мере одной зоной, имеющей положительную продольную сферическую аберрацию.
Под "офтальмологической линзой" понимается контактная, интраокулярная, накладная или тому подобная линза. Предпочтительно, линзы по настоящему изобретению являются контрастными линзами. Под "оптической силой дальнего видения", "силой дальнего видения" и "силой дальности" понимается значение преломляющей способности, необходимое для коррекции остроты дальнего видения человека до нужной величины. Под "продольной сферической аберрацией" понимается «диоптрийная разница» в фокусном расстоянии центральной и периферийной областей линзы, вычисленная как величина фокусного расстояния в диоптриях периферийного луча минус величина фокусного расстояния в диоптриях параксиального луча. Под "положительной продольной сферической аберрацией" имеется в виду то, что диоптрийная разница между периферийными и параксиальными лучами есть величина положительная.
В первом варианте исполнения настоящего изобретения предлагаются офтальмологические линзы, которые имеют оптическую зону, включающую, содержащую и существенным образом содержащую центральную зону, имеющую по существу постоянную оптическую силу дальнего видения, и по меньшей мере первую кольцевую зону, концентричную центральной зоне и имеющую положительную продольную сферическую аберрацию. В альтернативном варианте исполнения может быть образована вторая кольцевая зона, концентричная первой кольцевой зоне, и эта вторая зона может иметь постоянную оптическую силу или постепенно уменьшающуюся оптическую силу. В еще одном варианте исполнения предлагаются линзы, имеющие оптическую зону, включающую, содержащую и существенным образом содержащую, по существу, постоянную оптическую силу дальнего видения в ближайшей к центру части оптической зоны и по меньшей мере одну периферийную область по отношению к зоне с оптической силой дальнего видения, имеющую положительную продольную сферическую аберрацию.
Как видно на фиг. 1, линза 10 имеет оптическую зону 11 и «неоптическую» зону 14 хрусталика. Оптическая зона 11 составлена из центральной зоны 12 и из периферийной зоны 13. Центральная зона центрирована по оптической оси линзы и имеет радиус примерно от 0,5 до 2 мм, предпочтительно - примерно от 1 до 1,5 мм, измеренный от оптического центра линзы. Оптическая сила линзы внутри центральной зоны 12 является по существу постоянной оптической силой дальнего видения и составляет примерно от +12,00 до -12,00 диоптрий. Из-за добавления положительной оптической силы в периферийной зоне, возможно, будет желательно ввести избыточную коррекцию оптической силы дальнего видения в центральной зоне, имея в виду оптическую силу в дополнение к той, которая необходима для коррекции остроты дальнего видения человека. Величина избыточной коррекции будет зависеть от диаметра центральной зоны 12 и от величины введенной положительной сферической аберрации. Однако, как правило, избыточная коррекция будет составлять примерно от 0,25 до 1,00 диоптрий.
Периферийная зона 13 имеет положительную продольную сферическую аберрацию, которая постоянно и постепенно увеличивается при перемещении от внутренней границы 14 или границы, ближайшей к оптическому центру линзы, к внешней границе 15 периферийной зоны 13. Приращение продольной сферической аберрации в периферийной зоне 13 может составлять от примерно 0,25 до примерно 2 диоптрий, а предпочтительно - от примерно 0,5 до примерно 1,5 диоптрий при радиусе около 2,5 мм от оптического центра линзы. Периферийная зона 13 может иметь ширину от примерно 0,5 до примерно 3,5 мм, предпочтительно - от примерно 1 до примерно 2 мм.
Как показано на фиг. 1, центральная зона 12 и периферийная зона 13 являются зонами с дискретным переходом между ними. В альтернативном варианте исполнения никакого дискретного перехода между областью с по существу постоянной оптической силой дальнего видения и областью с положительной продольной сферической аберрацией: обе зоны - с по существу постоянной оптической силой дальнего видения и с положительной продольной сферической аберрацией образуют одну зону.
При расчете линз по настоящему изобретению положительная продольная сферическая аберрация вводится без учета аберраций глаза человека. Для целей настоящего изобретения предпочтительно сначала определить сферическую аберрацию хрусталика глаза человека, а затем для коррекции этой аберрации ввести необходимую сферическую аберрацию. В качестве альтернативы для значения сферической аберрации может быть взята величина ее среднего значения у людей, равная 0,1 дптр/мм2. Сферическая аберрация может быть измерена любым известным и удобным способом, включая использование без какого-либо ограничения имеющихся на рынке аберрометров.
Для расчета оптической зоны линз по настоящему изобретению могут быть использованы любые из множества математических функций, включающие, без ограничения, функции, описывающие сферы, асферические, сплайновые, конические, полиномиальные и подобные поверхности. В предпочтительном исполнении центральная зона является предпочтительно сферической, и между центральной и периферийной зонами есть плавный переход. Этот плавный переход может быть определен математическими функциями, которые являются непрерывными по величине, а также имеют непрерывные первую и вторую производные.
Уравнение, применимое для использования в расчете оптической зоны линз по настоящему изобретению, имеет вид
Figure 00000001
(I)
где
y - расстояние от центра линзы;
x - величина прогиба
r - радиус кривизны, и
k - постоянная конусности: для сферы = 0, для эллипса -1<k<0; а для гиперболы k<-1.
Для расчета оптической зоны диаметра D с центральной сферической зоной с диаметром d при -d/2<х<d/2 может быть использована коническая поверхность по следующему уравнению:
Figure 00000002
(II),
а для d/2<х<D/2
Figure 00000003
(III)
Значения величины прогиба в любой точке могут быть преобразованы в радиусы, а оптическая сила линзы может быть вычислена по следующей формуле:
Figure 00000004
(IV)
где
Р - оптическая сила, а
n - показатель преломления материала линзы.
Оптическая сила дальнего видения и положительная продольная сферическая аберрация могут либо вместе относиться и, предпочтительно, относятся к передней или к задней поверхности линзы, либо каждый из них относится к одной из поверхностей линзы - к передней или к задней. Одна поверхность линзы может определять оптическую силу дальнего видения и положительную продольную сферическую аберрацию, а другая поверхность может быть сферической, асферической или включать в себя оптическую силу цилиндрической линзы для того, чтобы скорректировать астигматизм человека. Обычным специалистам в данной зоне известно, что в вариантах исполнения контактной линзы, в которой присутствует оптическая сила цилиндрической линзы, в линзу надо будет вводить стабилизирующее средство. Подходящими средствами стабилизации являются любые, без ограничения, из известных в данной области техники статических и динамических стабилизирующих средств: стабилизирующие призмы, тонкие и толстые зоны, оптические шайбы и т.п. и их комбинации.
В варианте исполнения с центральной зоной и, по меньшей мере, с одной концентрической зоной может быть введена вторая зона, концентричная относительно первой такой зоны. Вторая концентрическая зона может иметь по существу постоянную оптическую силу или, предпочтительно, оптическую силу, постепенно уменьшающуюся при движении к ее периферии. Вторая концентрическая зона может быть полезной для людей, с большими зрачками, такими, какие бывают у молодых людей при слабом освещении. Вторая зона предпочтительно начинается при радиусе около 3,5 мм и идет до радиуса около 4,5 мм. В тех вариантах исполнения, в которых оптическая сила линзы от края до края зоны постепенно уменьшается, это уменьшение предпочтительно достигает величины около половины величины оптической силы, которую имеет самая внутренняя часть этой зоны. Например, если линза в своей первой концентрической зоне при радиусе около 2,5 мм имеет положительную продольную сферическую аберрацию в 1,0 диоптрии, то оптическая сила самой внешней части второй зоны будет уменьшена до величины около 0,5 диоптрий. В тех вариантах исполнения, в которых нет никакого дискретного перехода между зоной с постоянной оптической силой дальнего видения и областью с положительной продольной сферической аберрацией, по периферии зоны с положительной продольной сферической аберрацией может быть введена вторая область, которая может иметь эту постоянную оптическую силу или постепенно уменьшающуюся оптическую силу. Ввод второй периферийной зоны может быть полезным, поскольку она может быть использована для уменьшения положительной оптической силы по периферии линзы, таким образом уменьшая ухудшение зрения вследствие такой положительной оптической силы в условиях низкого освещения.
Линзы по настоящему изобретению предпочтительно являются мягкими контактными линзами, выполненными из материала, пригодного для производства таких линз. Примерные материалы для формирования таких мягких контактных линз включают, без ограничения, кремниевые эластомеры, кремнийсодержащие макромеры, включающие, без ограничения, те, которые раскрыты в патентах США № 5371147; 5314960 и 5057578, полное содержание которых включено в настоящее описание посредством ссылки, гидрогели, кремнийсодержащие гидрогели и им подобные материалы и их комбинации. Более предпочтительно, чтобы поверхность линзы была из силоксана или из материала с функциональными возможностями силоксана, включая, без ограничения, макромеры полиметилсилоксана, метакрилоксипропилполиалкиловые силоксаны и их смеси, кремниевый гидрогель или гидрогель, такой как этафилкон А.
Предпочтительным линзообразующим материалом являются полимеры полибигидроксилэтилметакрилата, имея в виду те, которые имеют пиковое значение молекулярного веса между примерно 25000 и примерно 80000 и полидисперсию в диапазоне от менее чем примерно 1,5 до менее чем примерно 3,5 соответственно, и ковалентно связанные по меньшей мере с одной поперечной функциональной группой с возможностью к установлению поперечных связей. Такой материал описан в патенте США № 6846892, полное содержание которого включено в настоящее описание посредством ссылки. Подходящие материалы для формирования внутриглазных линз включают, без ограничения, полиметилметакрилат, гидроксиэтилметакрилат, прозрачные инертные пластмассы, полимеры на основе кремния и им подобные, а также их комбинации.
Отверждение линзообразующего материала может выполняться любым из известных средств, включая, без ограничения, тепловую обработку, обработку облучением, электромагнитным воздействием и им подобными средствами и их комбинациями. Линза предпочтительно прессуется с использованием ультрафиолетового излучения или с использованием излучения всего видимого диапазона. Более точно - конкретные условия, подходящие для отверждения материала линз, зависят от выбранного материала и линзы, которую необходимо сформировать. Процессы полимеризации офтальмологических линз, включая, без ограничения, контактные линзы, хорошо известны. Пригодные для этого процессы раскрыты в патенте США № 5540410, полное содержание которого включено в настоящее описание посредством ссылки.
Контактные линзы по настоящему изобретению могут формироваться любым обычным способом. Оптическая зона может быть, например, образована алмазной токарной обработкой, или же алмазной токарной обработкой могут изготовляться формы, используемые для формовки линз по настоящему изобретению. Позже между формами заливается подходящая жидкая смола, затем производится прессование и отверждение смолы, в результате чего формируются линзы по настоящему изобретению. Альтернативно, эта зона может быть образована алмазной токарной обработкой линзовых заготовок.
Настоящее изобретение может быть более полно пояснено рассмотрением следующих примеров.
Примеры
Пример 1
Линза по настоящему изобретению имеет заднюю поверхность с радиусом кривизны 8,8 мм, и переднюю поверхность, рассчитанную в соответствии с уравнением II, где k +105; r=1,1 и d=0,75 мм. Оптическая сила центральной зоны составляет -3,00 дптр, а положительная продольная сферическая аберрация на радиусе 5 мм составляет +1 дптр. Для изготовления линзы сначала токарной обработкой с использованием точечного алмазного инструмента изготавливается латунная втулка с последующей заливкой под давлением для получения из втулки линзовых форм, а затем отливка линз с использованием этафилкона А в соответствии с обычным процессом производства линз. Сплошная линия на графике фиг. 2 показывает оптическую силу оптической зоны этой линзы.
Сравнительный пример 1
Линза, выполненная в соответствии с предшествующим уровнем техники, по описанию, приведенному в патенте США № 6045578, имеет заднюю поверхность с радиусом кривизны 8,8 мм и переднюю поверхность, рассчитанную в соответствии с уравнением I, где k +3,5. Оптическая сила центральной зоны составляет 3,00 дптр, а положительная продольная сферическая аберрация на радиусе 5 мм составляет +1 дптр. Для изготовления линзы сначала токарной обработкой с использованием точечного алмазного инструмента изготавливается латунная втулка с последующей заливкой под давлением для получения из втулки линзовых форм, а затем отливка линз с использованием этафилкона А в соответствии с обычным процессом производства линз. Пунктирная линия на графике фиг. 2 показывает оптическую силу оптической зоны этой линзы.

Claims (16)

1. Офтальмологическая линза, содержащая оптическую зону, включающую в себя центральную зону, имеющую, по существу, постоянную оптическую силу дальнего видения, первую кольцевую зону, концентричную центральной зоне и имеющую положительную продольную сферическую аберрацию, и вторую кольцевую зону, концентричную первой кольцевой зоне.
2. Офтальмологическая линза по п.1, при этом эта линза является контактной линзой.
3. Офтальмологическая линза по п.1, в которой вторая кольцевая зона имеет, по существу, постоянную оптическую силу.
4. Офтальмологическая линза по п.1, в которой вторая кольцевая зона имеет постепенно уменьшающуюся оптическую силу.
5. Офтальмологическая линза по п.1, в которой оптическая сила дальнего видения имеет избыточную коррекцию на величину от примерно 0,25 до примерно 1,00 диоптрий.
6. Контактная линза, содержащая оптическую зону, включающую в себя центральную зону, имеющую, по существу, постоянную оптическую силу дальнего видения, и по меньшей мере первую кольцевую зону, концентричную относительно центральной зоны и имеющую положительную продольную сферическую аберрацию, в которой оптическая сила дальнего видения имеет избыточную коррекцию величиной от примерно 0,25 до примерно 1,00 диоптрий.
7. Контактная линза по п.6, в которой оптическая зона дополнительно содержит вторую кольцевую зону, концентричную первой кольцевой зоне.
8. Контактная линза по п.7, в которой вторая кольцевая зона имеет, по существу, постоянную оптическую силу.
9. Контактная линза по п.7, в которой вторая кольцевая зона имеет, по существу, постепенно уменьшающуюся оптическую силу.
10. Офтальмологическая линза, содержащая оптическую зону, имеющую, по существу, постоянную оптическую силу дальнего видения в ближайшей к центру части оптической зоны, первую периферийную зону по отношению к зоне с оптической силой дальнего видения, имеющую положительную продольную сферическую аберрацию, и вторую периферийную зону по отношению к первой периферийной зоне.
11. Офтальмологическая линза по п.10, при этом эта линза является контактной линзой.
12. Офтальмологическая линза по п.10, в которой вторая периферийная зона имеет, по существу, постоянную оптическую силу.
13. Офтальмологическая линза по п.10, в которой вторая периферийная зона имеет постепенно уменьшающуюся оптическую силу.
14. Офтальмологическая линза по п.10, в которой оптическая сила дальнего видения имеет избыточную коррекцию на величину от примерно 0,25 до примерно 1,00 диоптрий.
15. Способ предотвращения близорукости, содержащий этап, на котором создают офтальмологическую линзу, содержащую оптическую зону, включающую в себя центральную зону, имеющую, по существу, постоянную оптическую силу дальнего видения, первую кольцевую зону, концентричную центральной зоне и имеющую положительную продольную сферическую аберрацию, и вторую кольцевую зону, концентричную первой кольцевой зоне.
16. Способ предотвращения близорукости, содержащий этап, на котором создают контактную линзу, содержащую оптическую зону, включающую в себя центральную зону, имеющую, по существу, постоянную оптическую силу дальнего видения, и по меньшей мере первую кольцевую зону, концентричную относительно центральной зоны и имеющую положительную продольную сферическую аберрацию, при этом оптическая сила дальнего видения имеет избыточную коррекцию величиной от примерно 0,25 до примерно 1,00 диоптрий.
RU2009147277/28A 2007-05-21 2008-05-16 Офтальмологические линзы для предотвращения развития близорукости RU2458373C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/751,205 2007-05-21
US11/751,205 US7637612B2 (en) 2007-05-21 2007-05-21 Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009147277A RU2009147277A (ru) 2011-06-27
RU2458373C2 true RU2458373C2 (ru) 2012-08-10

Family

ID=39628984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009147277/28A RU2458373C2 (ru) 2007-05-21 2008-05-16 Офтальмологические линзы для предотвращения развития близорукости

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7637612B2 (ru)
EP (1) EP2149069B1 (ru)
JP (1) JP2010528339A (ru)
KR (1) KR101489170B1 (ru)
CN (1) CN101688983B (ru)
AR (1) AR066645A1 (ru)
AU (1) AU2008254861B2 (ru)
BR (1) BRPI0811927B1 (ru)
CA (1) CA2688864C (ru)
RU (1) RU2458373C2 (ru)
TW (1) TWI452380B (ru)
WO (1) WO2008144497A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631210C2 (ru) * 2014-08-29 2017-09-19 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Конструкция линзы с маской и способ предотвращения и/или замедления прогрессирования миопии

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7766478B2 (en) * 2004-07-01 2010-08-03 Auckland Uniservices Limited Contact lens and method for prevention of myopia progression
US7506983B2 (en) 2004-09-30 2009-03-24 The Hong Kong Polytechnic University Method of optical treatment
JP5789082B2 (ja) 2006-06-08 2015-10-07 ヴィジョン・シーアールシー・リミテッド 近視の進行をコントロールするための手段
SG175606A1 (en) * 2006-10-10 2011-11-28 Novartis Ag A lens having an optically controlled peripheral portion and a method for designing and manufacturing the lens
TWI484249B (zh) * 2007-03-09 2015-05-11 Auckland Uniservices Ltd 隱形眼鏡
US8690319B2 (en) * 2007-05-21 2014-04-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
TWI487516B (zh) 2007-08-22 2015-06-11 Novartis Ag 老花眼的治療系統
US8974526B2 (en) 2007-08-27 2015-03-10 Amo Groningen B.V. Multizonal lens with extended depth of focus
US20090062911A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-05 Amo Groningen Bv Multizonal lens with extended depth of focus
US9216080B2 (en) 2007-08-27 2015-12-22 Amo Groningen B.V. Toric lens with decreased sensitivity to cylinder power and rotation and method of using the same
AU2009214036B2 (en) 2008-02-15 2014-04-17 Amo Regional Holdings System, ophthalmic lens, and method for extending depth of focus
US8439498B2 (en) 2008-02-21 2013-05-14 Abbott Medical Optics Inc. Toric intraocular lens with modified power characteristics
CA2719421A1 (en) * 2008-04-18 2009-10-22 Novartis Ag Myopia control means
US8862447B2 (en) 2010-04-30 2014-10-14 Amo Groningen B.V. Apparatus, system and method for predictive modeling to design, evaluate and optimize ophthalmic lenses
CN103257458B (zh) * 2008-08-11 2015-02-11 诺瓦提斯公司 用于防止或延缓近视发展的透镜设计和方法
CN102257425B (zh) * 2008-12-19 2015-01-28 诺华股份有限公司 对眼睛的周缘散焦的校正和对折射误差发展的控制
EP2427799A4 (en) * 2009-05-04 2012-03-28 Coopervision Int Holding Co Lp CONTACT LENS WITH SMALL OPTICAL AREA AND METHOD
AU2010246164B2 (en) 2009-05-04 2014-01-09 Coopervision International Limited Ophthalmic lenses and reduction of accommodative error
MX2011011794A (es) * 2009-05-04 2012-02-13 Coopervision Int Holding Co Lp Uso de mediciones de error de acomodacion para proporcionar lentes oftalmicos.
AU2010264487B2 (en) 2009-06-25 2014-06-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Design of myopia control ophthalmic lenses
BRPI1011680A2 (pt) 2009-10-22 2016-03-22 Coopervision Int Holding Co Lp jogos de lente de contato e métodos para impedir ou retardar progressão de miopia ou hipermetropia
EP3824846B1 (en) 2009-12-18 2024-10-30 AMO Groningen B.V. Limited echelette lens
US10413506B2 (en) 2010-04-03 2019-09-17 Praful Doshi Medical devices including medicaments and methods of making and using same including enhancing comfort, enhancing drug penetration, and treatment of myopia
US20130211515A1 (en) * 2010-06-25 2013-08-15 Elenza, Inc Implantable ophthalmic devices with circularly asymmetric optic and methods
US8950860B2 (en) 2010-09-09 2015-02-10 The Hong Kong Polytechnic University Method and system for retarding the progression of myopia
WO2012034265A1 (en) * 2010-09-13 2012-03-22 The Hong Kong Polytechnic University Method and system for retarding progression of myopia
EP3330776A1 (en) 2010-12-01 2018-06-06 AMO Groningen B.V. A multifocal lens having an optical add power progression, and a system and method of providing same
KR20140074271A (ko) 2011-06-15 2014-06-17 비져니어링 테크놀로지스, 인크. 근시 진행을 치료하는 방법
US8992012B2 (en) * 2011-06-23 2015-03-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Lens systems for presbyopia
TWI588560B (zh) 2012-04-05 2017-06-21 布萊恩荷登視覺協會 用於屈光不正之鏡片、裝置、方法及系統
CN102692730B (zh) * 2012-06-15 2013-12-04 戴明华 控制离焦及眼屈光度的多元镜片及其应用
US9827250B2 (en) * 2012-07-31 2017-11-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Lens incorporating myopia control optics and muscarinic agents
EP2902839A4 (en) * 2012-09-25 2016-05-25 Univ Osaka CONTACT LENS WITH SHORT-SIZE PROGRESSION SUPPRESSION AND CONTACT LENS SET WITH SHORT-SIZE PROGRESSION SUPPRESSION
US9201250B2 (en) 2012-10-17 2015-12-01 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
WO2014059465A1 (en) 2012-10-17 2014-04-24 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
AU2013353764B2 (en) 2012-12-04 2018-12-06 Amo Groningen B.V. Lenses systems and methods for providing binocular customized treatments to correct presbyopia
GB2512323B (en) * 2013-03-26 2017-11-01 Wellburn Daniel Laser beam intensity profile modulator for top hat beams
US9638936B2 (en) 2014-08-20 2017-05-02 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. High plus treatment zone lens design for preventing and/or slowing myopia progression
US9733494B2 (en) * 2014-08-29 2017-08-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Free form lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
US10061143B2 (en) * 2014-08-29 2018-08-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multifocal lens design for preventing and/or slowing myopia progression
JP5923640B1 (ja) * 2015-04-13 2016-05-24 国立大学法人大阪大学 近視進行抑制用コンタクトレンズの設計方法および製造方法
CN110308570A (zh) 2015-09-15 2019-10-08 星欧光学股份有限公司 隐形眼镜产品
US12298602B2 (en) 2015-09-15 2025-05-13 Largan Medical Co., Ltd. Multifocal contact lens and contact lens product
US10371964B2 (en) 2015-09-15 2019-08-06 Largan Medical Co., Ltd. Contact lens product
US10845622B2 (en) 2015-09-15 2020-11-24 Largan Medical Co., Ltd. Multifocal contact lens and contact lens product
TWI587034B (zh) 2016-02-04 2017-06-11 星歐光學股份有限公司 隱形眼鏡產品
AU2017218679B2 (en) 2016-02-09 2021-08-19 Amo Groningen B.V. Progressive power intraocular lens, and methods of use and manufacture
US11123178B2 (en) 2016-03-23 2021-09-21 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Power calculator for an ophthalmic apparatus with corrective meridians having extended tolerance or operation band
EP3432828B1 (en) 2016-03-23 2021-09-22 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Ophthalmic apparatus with corrective meridians having extended tolerance band
WO2017211299A1 (en) * 2016-06-07 2017-12-14 Huey-Chuan Cheng Ophthalmic lenses and methods of manufacturing the same
TWI595286B (zh) * 2016-06-07 2017-08-11 九揚貿易有限公司 Continuous zoom contact lenses
US10802298B2 (en) 2016-07-15 2020-10-13 Tectus Corporation Eye mounted device for controlling focusing disorders
TWI663431B (zh) * 2016-09-02 2019-06-21 星歐光學股份有限公司 隱形眼鏡產品
EP3522771B1 (en) 2016-10-25 2022-04-06 Amo Groningen B.V. Realistic eye models to design and evaluate intraocular lenses for a large field of view
US10739227B2 (en) 2017-03-23 2020-08-11 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Methods and systems for measuring image quality
EP3687447A1 (en) 2017-11-30 2020-08-05 AMO Groningen B.V. Intraocular lenses that improve post-surgical spectacle independent and methods of manufacturing thereof
JP7466450B2 (ja) 2018-03-01 2024-04-12 エシロール・アンテルナシオナル レンズ要素
US11378818B2 (en) 2018-03-01 2022-07-05 Essilor International Lens element
US10921612B2 (en) 2018-03-29 2021-02-16 Reopia Optics, Llc. Spectacles and associated methods for presbyopia treatment and myopia progression control
US11947197B2 (en) 2018-03-29 2024-04-02 Reopia Optics, Inc. Spectacles for presbyopia treatment and myopia progression control and associated methods
US11681161B2 (en) 2018-03-29 2023-06-20 Reopia Optics, Inc. Anti-myopia-progression spectacles and associated methods
WO2020236330A1 (en) * 2019-05-20 2020-11-26 Junzhong Liang Methods and devices for wavefront treatments of astigmatism, coma, presbyopia in human eyes
KR20210040537A (ko) 2019-10-04 2021-04-14 주식회사 인터로조 피로 완화용 콘택트 렌즈
US11886046B2 (en) 2019-12-30 2024-01-30 Amo Groningen B.V. Multi-region refractive lenses for vision treatment
US12019311B2 (en) 2020-11-04 2024-06-25 Bausch & Lomb Ireland Limited Ophthalmic lens including a peripheral zone having an add-power offset and a spatially-modulated optical parameter
TWI741902B (zh) * 2020-12-07 2021-10-01 春秋光學股份有限公司 用於減緩或預防近視進展之鏡片
CN114911071B (zh) * 2021-02-10 2023-10-20 菲特兰有限公司 用于预防近视或延缓近视发展的眼科镜片
US12239529B2 (en) 2021-03-09 2025-03-04 Amo Groningen B.V. Refractive extended depth of focus intraocular lens, and methods of use and manufacture
WO2022233683A1 (en) 2021-05-05 2022-11-10 Amo Groningen B.V. Ring halometer system and method for quantifying dysphotopsias

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4883350A (en) * 1985-05-08 1989-11-28 Dieter Muckenhirn Contact lens providing a central spherical region bounded by a circumscribing aspherical region
WO1996016621A1 (en) * 1994-11-28 1996-06-06 Queensland University Of Technology Optical treatment method
WO2002021194A2 (en) * 2000-09-08 2002-03-14 Florida Optical Engineering, Inc. Multifocal ophthalmic lens with induced aperture
RU2197198C2 (ru) * 2000-02-15 2003-01-27 Булатов Юрий Павлович Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения
WO2005055891A1 (en) * 2003-11-19 2005-06-23 Vision Crc Limited Methods and apparatuses for altering relative curvature of field and positions of peripheral, off-axis focal positions

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5139325A (en) 1991-01-25 1992-08-18 Oksman Henry C Wide depth of focus power add to intraocular and contact lenses
GB2299492B (en) * 1995-03-28 1999-12-22 Sony Uk Ltd Automation of signal processing apparatus
US6045578A (en) 1995-11-28 2000-04-04 Queensland University Of Technology Optical treatment method
TW532488U (en) 1998-02-11 2003-05-11 Euro Lens Technology S P A A progressive multifocal contact lens suitable for compensating presbyopia
AU5545699A (en) 1998-08-06 2000-02-28 John B. W. Lett Multifocal aspheric lens
US6286956B1 (en) * 1998-10-19 2001-09-11 Mencion Co., Ltd. Multifocal ocular lens including intermediate vision correction region between near and distant vision correction regions
US6537317B1 (en) 2000-05-03 2003-03-25 Advanced Medical Optics, Inc. Binocular lens systems
US6547822B1 (en) 2000-05-03 2003-04-15 Advanced Medical Optics, Inc. Opthalmic lens systems
US6874887B2 (en) 2003-04-09 2005-04-05 Bausch & Lomb Incorporated Multifocal contact lens
WO2005040895A1 (en) 2003-10-27 2005-05-06 Safilens S.R.L. Aspherical contact lens
US7503655B2 (en) * 2003-11-19 2009-03-17 Vision Crc Limited Methods and apparatuses for altering relative curvature of field and positions of peripheral, off-axis focal positions
US7401922B2 (en) * 2005-04-13 2008-07-22 Synergeyes, Inc. Method and apparatus for reducing or eliminating the progression of myopia
US7862171B2 (en) 2005-10-12 2011-01-04 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Limited Ophthalmic lens element for myopia correction
JP5422207B2 (ja) * 2006-01-12 2014-02-19 ブリアン・ホールデン・ヴィジョン・インスティテュート 周辺視像のポジションをコントロールして近視の進行を抑制するための方法および装置
JP5789082B2 (ja) * 2006-06-08 2015-10-07 ヴィジョン・シーアールシー・リミテッド 近視の進行をコントロールするための手段
SG175606A1 (en) 2006-10-10 2011-11-28 Novartis Ag A lens having an optically controlled peripheral portion and a method for designing and manufacturing the lens
TWI484249B (zh) * 2007-03-09 2015-05-11 Auckland Uniservices Ltd 隱形眼鏡

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4883350A (en) * 1985-05-08 1989-11-28 Dieter Muckenhirn Contact lens providing a central spherical region bounded by a circumscribing aspherical region
WO1996016621A1 (en) * 1994-11-28 1996-06-06 Queensland University Of Technology Optical treatment method
RU2197198C2 (ru) * 2000-02-15 2003-01-27 Булатов Юрий Павлович Универсальное средство для коррекции патологических нарушений органов зрения
WO2002021194A2 (en) * 2000-09-08 2002-03-14 Florida Optical Engineering, Inc. Multifocal ophthalmic lens with induced aperture
WO2005055891A1 (en) * 2003-11-19 2005-06-23 Vision Crc Limited Methods and apparatuses for altering relative curvature of field and positions of peripheral, off-axis focal positions

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631210C2 (ru) * 2014-08-29 2017-09-19 Джонсон Энд Джонсон Вижн Кэа, Инк. Конструкция линзы с маской и способ предотвращения и/или замедления прогрессирования миопии

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008144497A1 (en) 2008-11-27
CN101688983A (zh) 2010-03-31
AR066645A1 (es) 2009-09-02
CN101688983B (zh) 2011-12-21
US20080291393A1 (en) 2008-11-27
CA2688864A1 (en) 2008-11-27
CA2688864C (en) 2016-01-26
US7637612B2 (en) 2009-12-29
EP2149069A1 (en) 2010-02-03
RU2009147277A (ru) 2011-06-27
AU2008254861B2 (en) 2013-10-10
BRPI0811927A2 (pt) 2014-11-25
EP2149069B1 (en) 2019-11-06
TW200914911A (en) 2009-04-01
AU2008254861A1 (en) 2008-11-27
TWI452380B (zh) 2014-09-11
BRPI0811927B1 (pt) 2018-12-26
HK1140827A1 (en) 2010-10-22
KR20100017229A (ko) 2010-02-16
KR101489170B1 (ko) 2015-02-03
JP2010528339A (ja) 2010-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2458373C2 (ru) Офтальмологические линзы для предотвращения развития близорукости
RU2554891C2 (ru) Офтальмологические линзы для предотвращения прогрессирования миопии
KR101571658B1 (ko) 회전 안정화된 콘택트 렌즈 및 그 설계 방법
CN100504508C (zh) 用于校正散光和老视的眼镜片
US20220163821A1 (en) Comfort-optimized contact lens system for non-rotationally symmetric eye aberration
CN1745328A (zh) 多焦眼用透镜
CN101563641B (zh) 设计多焦点隐形眼镜的方法
TW201502637A (zh) 具周邊高模數區之隱形眼鏡
CN119384627A (zh) 隐形镜片及其相关方法
TWI871569B (zh) 隱形眼鏡及其相關方法
CN114096896A (zh) 用于设计边缘-边缘光致变色软性接触镜片的方法
HK1140827B (en) Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
HK1140267B (en) Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
HK1140267A (en) Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
HK1138381B (en) Method for designing multifocal contact lenses