WO2010044260A1 - 累進屈折力レンズ - Google Patents
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- WO2010044260A1 WO2010044260A1 PCT/JP2009/005353 JP2009005353W WO2010044260A1 WO 2010044260 A1 WO2010044260 A1 WO 2010044260A1 JP 2009005353 W JP2009005353 W JP 2009005353W WO 2010044260 A1 WO2010044260 A1 WO 2010044260A1
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- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/02—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
- G02C7/06—Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
- G02C7/061—Spectacle lenses with progressively varying focal power
Definitions
- the present invention relates to a progressive-power lens that is used as an assist for eye accommodation, and particularly to a progressive-power lens in which both the outer surface and the inner surface of the lens are aspherical.
- Progressive-power lenses do not need to be exchanged or detached when viewing at a distance or near vision, and the lens has no clear borders and is excellent in appearance. It is like that.
- progressive-power lenses have used semi-finished lenses with progressive-reflecting surfaces pre-processed on the outer surface because of the need for manufacturing simplicity and cost reduction.
- the same semi-finished product within a certain prescription power range The lens is shared.
- an inner surface progressive addition lens in which a progressive surface is arranged on the inner surface as a prescription surface and a progressive addition lens in which both the outer surface and the inner surface are aspherical have been commercialized.
- a double-sided progressive-power lens that progressively forms the outer surface and inner surface has the potential to improve optical performance and generate progressive-power lenses with new optical performance that were difficult with conventional single-sided progressive-power lenses. Therefore, it is attracting attention as an important technology.
- Patent Document 1 astigmatism is improved as compared with a conventional progressive-power lens, and the magnification difference due to the difference in refractive power between the distance portion and the near portion is improved.
- an inner surface progressive addition lens with a progressive surface on the inner surface and a progressive surface with a surface addition of negative or positive value on the outer surface are arranged to increase the positive addition on the inner surface.
- a technique of a double-sided progressive-power lens in which a progressive surface having the same is arranged is disclosed.
- Patent Document 2 as a double-sided progressive addition lens in which progressive surfaces are arranged on both the outer surface and the inner surface, one of the surfaces is a progressive surface having a positive addition and the other has a negative addition.
- a technique has been disclosed in which a progressive surface is used to cancel the astigmatism generated on the progressive surface with the astigmatism generated on the progressive surface, thereby reducing the aberration of light transmitted through the lens.
- the conventional progressive-power lens has been evaluated mainly by the optical performance of the surface refractive power of the progressive surface such as the distribution of surface astigmatism on the progressive surface and the distribution of surface average refractive power.
- optical performance of the refractive power of the progressive surface (hereinafter referred to as “optical performance of the refractive surface”) and the light beam equivalent to the line of sight when the wearer uses the progressive power lens.
- optical performance of transmitted light is almost the same.
- the optical performance of the refracting surface and the optical performance of the transmitted light are almost equal for light incident at an angle close to perpendicular to the lens surface.
- the optical performance of the refracting surface and the optical performance of the transmitted light do not match. Such a tendency increases as the incident angle of the light ray on the lens surface increases, and the various aberrations occur on the outer surface and the inner surface of the lens, respectively.
- This discrepancy between the optical performance of the refracting surface and the optical performance of the transmitted light is due to prescription values such as spherical power, astigmatism power, addition power, prism prescription, and lens usage conditions such as frame shape and object distance.
- prescription values such as spherical power, astigmatism power, addition power, prism prescription, and lens usage conditions such as frame shape and object distance.
- the optical performance of the progressive power lens when it is actually worn depends on the outer surface because it varies depending on the combination of various conditions such as lens shape conditions such as base curve and progressive surface addition. It is difficult to simply evaluate the optical performance of the refracting surface of the progressive surface set on the inner surface.
- the optical performance of the transmitted light in consideration of the prescription and usage of the wearer, not the optical performance of the refracting surface of the progressive surface as in the past, is the target progressive refractive power. It is necessary to optimize the optical performance of so-called transmitted light (hereinafter simply referred to as “optimization”) to improve the lens so that it is closer to the optical performance of the lens, and to determine the shape of the correction surface of the progressive-power lens. is there.
- An object in an aspect of the present invention is to provide a prescription for the wearer in a progressive power lens included in a progressive power lens series that is set so that the optical effects on lens wear and the basic specifications of the lens are equal.
- the optical power of the transmitted light is made equal to the value specified by the prescription value, which is an important specification for the progressive-power lens. It is an object of the present invention to provide a progressive-power lens capable of maintaining good performance.
- the progressive-power lens according to the aspect of the present invention is a progressive-power lens included in a progressive-power lens series corresponding to a plurality of different prescriptions, and includes an outer surface serving as a refractive surface on the object side in a worn state, and a worn state And an inner surface which is a refractive surface on the eyeball side, and at least one of the outer surface and the inner surface is provided at a position above the lens in a wearing state, Provided in the lower position of the lens in a state, relatively suitable for near vision, provided between the distance portion and the near portion, between the distance portion and the near portion A progressive portion whose surface refractive power changes progressively, one of the outer surface and the inner surface being a reference surface having a predetermined surface shape, the other being a correction surface, and an addition specified by a prescription value Is specified as a prescription value when the addition is add.
- the distance power is S (add)
- the astigmatism power specified by the prescription value is C (add)
- the surface addition power of the reference surface which is a difference from the refractive power
- the surface average refractive power at the near reference point of the correction surface and the surface average refractive power at the distance reference point of the correction surface
- the addition power of the correction surface which is the difference between the correction power
- the addition power is a first progressive addition lens having a first addition power addl from the progressive addition lens series
- the addition power Is selected from the second progressive addition lens having a second addition power addh larger than the first addition power addl, the distance power S (addl) and the astigmatism power C in the first progressive power lens are selected.
- Progressive-power lenses have the advantage that the greater the add power, the less the adjustment power required for near vision, but the various aberrations that occur in the entire lens occur almost in proportion to the value of the add power. Therefore, the larger the wearing addition, the more aberration and image distortion occur.
- the wearing power of all progressive power lenses included in the progressive power lens series set so that the optical effects on the lens wear and the basic specifications of the lenses are equal is necessary for the wearer. It is necessary to set it equal to the addition specified by the prescription.
- the distance power S specified by the prescription value is equal to or greater than zero between the first progressive power lens and the second progressive power lens among the plurality of progressive power lenses.
- the optimization of the optical performance of the transmitted light in the embodiment of the present invention is preferably performed in consideration of the influence of the rotational movement of the eye due to the law of listing.
- the unit of refractive power is represented by diopter (D) unless otherwise specified.
- the progressive-power lens according to the aspect of the present invention is a progressive-power lens included in a progressive-power lens series corresponding to a plurality of different prescriptions, and includes an outer surface serving as a refractive surface on the object side in a worn state, and a worn state And an inner surface which is a refractive surface on the eyeball side, and at least one of the outer surface and the inner surface is provided at a position above the lens in a wearing state, Provided in the lower position of the lens in a state, relatively suitable for near vision, provided between the distance portion and the near portion, between the distance portion and the near portion A progressive portion whose surface refractive power changes progressively, one of the outer surface and the inner surface being a reference surface having a predetermined surface shape, the other being a correction surface, and an addition specified by a prescription value Is specified as a prescription value when the addition is add.
- the distance power is S (add)
- the astigmatism power specified by the prescription value is C (add)
- the surface addition power of the reference surface which is the difference from the refractive power, is ADDb (add), the surface average refractive power at the near reference point of the correction surface, and the surface average refractive power at the distance reference point of the correction surface
- the surface addition of the correction surface which is the difference between them, is ADDc (add)
- the surface addition correction amount for determining the surface addition ADDb of the reference surface from the addition add is ACV (add)
- the progressive refraction The first progressive addition lens having the addition power of the first addition power addl and the second progressive refraction having the addition power of the second addition power addh larger than the first addition power addl from the power lens series.
- the first progressive power lens The distance power S (addl), the astigmatism power C (addl), the surface addition ADDb (addl) of the reference surface, the surface addition ADDc (addl) of the correction surface, and the surface addition correction amount ACV ( addl), the distance power S (addh), the astigmatism power C (addh), the surface addition ADDb (addh) of the reference surface, and the surface addition of the correction surface of the second progressive addition lens.
- the distance power S specified by the prescription value is equal between the first progressive power lens and the second progressive power lens among the plurality of progressive power lenses, and the prescription value
- the surface addition ADDb (addh) of the reference surface of the second progressive addition lens having the same astigmatism power C specified by, and a large addition add specified by the prescription is the first progressive addition power having a small addition add.
- the surface addition ADDb (addl) of the lens reference surface is larger, the difference between the surface addition ADDc (addh) and the surface addition ADDc (addl) of each correction surface decreases as the addition add increases. It was decided to set to.
- the value of the difference between the surface addition ADDc (addh) and the surface addition ADDc (addl) is normalized by the value of the difference between addh and addl.
- the unit of refractive power is represented by diopter (D) unless otherwise specified.
- the progressive-power lens according to the aspect of the present invention is a progressive-power lens included in a progressive-power lens series corresponding to a plurality of different prescriptions, and includes an outer surface serving as a refractive surface on the object side in a worn state, and a worn state And an inner surface which is a refractive surface on the eyeball side, and at least one of the outer surface and the inner surface is provided at a position above the lens in a wearing state, Provided in the lower position of the lens in a state, relatively suitable for near vision, provided between the distance portion and the near portion, between the distance portion and the near portion A progressive portion whose surface refractive power changes progressively, one of the outer surface and the inner surface being a reference surface having a predetermined surface shape, the other being a correction surface, and an addition specified by a prescription value Is specified as a prescription value when the addition is add.
- the distance power is S (add)
- the astigmatism power specified by the prescription value is C (add)
- the surface addition power of the reference surface which is the difference from the refractive power, is ADDb (add), the surface average refractive power at the near reference point of the correction surface, and the surface average refractive power at the distance reference point of the correction surface
- the surface addition of the correction surface which is the difference between them, is ADDc (add)
- the surface addition correction amount for determining the surface addition ADDb of the reference surface from the addition add is ACV (add)
- the progressive refraction The first progressive addition lens having the addition power of the first addition power addl and the second progressive refraction having the addition power of the second addition power addh larger than the first addition power addl from the power lens series.
- the first progressive power lens The distance power S (addl), the astigmatism power C (addl), the surface addition ADDb (addl) of the reference surface, the surface addition ADDc (addl) of the correction surface, and the surface addition correction amount ACV ( addl), the distance power S (addh), the astigmatism power C (addh), the surface addition ADDb (addh) of the reference surface, and the surface addition of the correction surface of the second progressive addition lens.
- the distance power S specified by the prescription value is equal between the first progressive power lens and the second progressive power lens among the plurality of progressive power lenses, and the prescription value
- the surface addition ADDb (addh) of the reference surface of the second progressive addition lens having the same astigmatism power C specified by, and a large addition add specified by the prescription is the first progressive addition power having a small addition add.
- the addition of the reference surface of the lens is larger than the addition ADDb (addl)
- the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADD1 is set to decrease as the addition add increases.
- the difference value between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl is normalized by the difference value between addh and addl.
- the optical performance of the transmitted light in consideration of the wearer's prescription and usage conditions so as to satisfy the above relationship when comparing any two of the plurality of progressive-power lenses It is possible to improve the addition power, which is an important specification in the progressive power lens, to be equal to the value specified in the prescription value and to make the optical performance of the transmitted light closer to the optical performance of the target progressive power lens. It becomes possible. As a result, the optical effects on lens wearing and the basic specifications of the lens can be made equal in the lens series. In addition, it is preferable to optimize the optical performance of the transmitted light in the present invention in consideration of the influence of the rotational movement of the eye due to the law of listing. In the above conditional expression, the unit of refractive power is represented by diopter (D) unless otherwise specified.
- the optical power of the transmitted light is made equal to the value specified by the prescription value, which is an important specification for the progressive-power lens. It is possible to improve the performance so as to be closer to the optical performance of the progressive-power lens whose performance is a target.
- the unit of refractive power is represented by diopter (D) unless otherwise specified.
- the glasses are used when the progressive power lens is processed for spectacles. It is based on the positional relationship of the lenses when worn. Also in the following drawings, the positional relationship (up / down / left / right) of the lens is the same as the positional relationship (up / down / left / right) with respect to the paper surface.
- the object side surface is referred to as an “outer surface” and the eyeball side surface is referred to as an “inner surface”.
- FIG. 1 is a diagram showing an outline of region division in the progressive-power lens according to the present embodiment.
- the progressive addition lens LS is in a state before processing the lens according to the shape of the spectacle frame (a state before lashing processing), and is formed in a circular shape in plan view. .
- the progressive-power lens LS is arranged on the upper side in the figure when worn, and the lower side in the figure is arranged on the lower side when worn.
- the progressive addition lens LS has a distance portion F, a near portion N, and a progressive portion P.
- the progressive power lens series according to this embodiment is configured by combining a plurality of such progressive power lenses LS.
- the distance portion F is disposed above the progressive addition lens LS, and after the progressive addition lens LS is processed for spectacles, it becomes a portion suitable for relatively far vision.
- the near portion N is disposed below the progressive power lens LS, and becomes a portion suitable for near vision after the progressive power lens LS is processed for spectacles.
- the progressive portion P is disposed between the distance portion F and the near portion N in the progressive power lens LS, and the surface refractive power between the distance portion F and the near portion N is progressively changed. It is a part to be made.
- the progressive power lens LS has a plurality of reference points.
- a reference point examples include an eye point (also called a fitting point) EP, an optical center point OG, a distance reference point OF, and a near reference point ON, as shown in FIG.
- the eye point EP is a reference point when the wearer wears the lens.
- the optical center point OG is the center point of the optical characteristics of the lens.
- the distance reference point OF is a measurement reference point for measuring the distance power of the lens in the distance portion F.
- the near reference point ON is a measurement reference point for measuring the near power of the lens in the near portion N.
- the surface average refractive power at the distance reference point OF or the surface average power at the near reference point ON is set based on the distance power or near power specified by the prescription value, respectively.
- a value obtained by subtracting the surface average refractive power of the near reference point OF from the surface average refractive power of the near reference point ON measured by the progressive addition lens LS is expressed as “surface addition power”.
- the addition specified by the prescription value is “prescription addition”, and the average refractive power DN of the transmitted light LN passing through the near reference point ON of the lens to the average of the transmitted light LF passing through the distance reference point OF.
- a value obtained by subtracting the refractive power DF is referred to as “wear addition power”.
- the progressive addition lens LS has a main gaze MM 'that passes through the distance reference point OF and the near reference point ON and divides the refractive surface of the progressive surface into a nose side region and an ear side region.
- the main gazing line MM ' is also called a main meridian and is used as an important reference line in designing a progressive surface.
- the main gazing line is defined as a curve curved to the nose side from the distance portion F to the near portion N in consideration of the convergence at the near vision in the progressive power lens of the asymmetric design, and the progressive power lens of the symmetric design. Is defined as a straight line passing through the distance reference point OF and the near reference point ON.
- FIG. 2 is a schematic diagram showing how light rays of the progressive-power lens LS pass in the wearing state.
- an arbitrary light beam L corresponding to the line of sight of the wearer passes through a point O1 on the lens surface M1 that is the outer surface, a point O2 on the lens surface M2 that is the inner surface, and the rotation point RC of the eyeball.
- An image is formed at a point OR on R.
- the light ray passes through the point O1 and the point O2, it is refracted according to the incident angle with respect to each point.
- the light beam LF passing through the distance reference point corresponding to the line of sight of the wearer passes through the distance reference point OF1 on the lens surface M1 which is the outer surface and the distance reference point OF2 on the lens surface M2 which is the inner surface. Further, an image is formed at a point ORf on the retina R of the eyeball through the rotation point RC of the eyeball.
- the light ray passes through the point OF1 and the point OF2, it is refracted according to the incident angle with respect to each point.
- the light beam LN passing through the near reference point corresponding to the line of sight of the wearer passes through the near reference point ON1 on the lens surface M1 that is the outer surface and the near reference point ON2 on the lens surface M2 that is the inner surface.
- An image is formed at a point ORn on the retina R of the eyeball through the rotation point RC of the eyeball.
- the lens surface M1 that is an outer surface is used as a reference surface
- the lens surface M2 that is an inner surface is described as a correction surface formed in an aspherical shape in order to correct the optical performance of transmitted light.
- the distance reference point OF1 and the near reference point ON1 on the lens surface M1 and the distance reference point OF2 and the near reference point ON2 on the lens surface M2 are usually lens surfaces through which the optical axis OA of the lens passes.
- the positions are set apart from the optical center OG1 on M1 and the optical center OG2 on the lens surface M2. That is, the light beam LF and the light beam LN do not enter the lens surface perpendicularly, and aberration occurs even in light beams passing through the distance reference point and the near reference point.
- the lens surface M1 that is the outer surface is used as a reference surface
- the lens surface M2 that is the inner surface is used as a correction surface
- the addition specified by the prescription value is add.
- the distance power specified by the prescription value is S (add)
- the astigmatism power specified by the prescription value is C (add)
- the surface addition power of the reference surface M1 which is the difference between the surface average refractive power and the surface average refractive power of the reference surface at the distance reference point OF, is ADDb (add), and the surface average of the correction surface M2 at the near reference point ON.
- the distance power S specified by the prescription value is between the first progressive power lens and the second progressive power lens among the plurality of progressive power lenses LS. If the astigmatism power C specified by the prescription value is equal and the surface addition ADDb of the reference surface M1 is equal, the difference between the above-mentioned ⁇ ADDh and ⁇ ADDl increases as the addition add specified by the prescription increases. Was set to decrease. In this embodiment, the value normalized by the difference value between addh and addl is used as the difference value between ⁇ ADDh and ⁇ ADD1.
- the outer surface M1 of the outer surface M1 and the inner surface M2 is the reference surface and the inner surface M2 is the correction surface.
- the present invention is not limited to this.
- the inner surface M2 is the reference surface
- the outer surface M1 is The conditional expressions (1) to (4) can be applied even with the configuration of the correction surface.
- Example 1 of the present invention will be described with reference to Table 1.
- Table 1 shows the addition addl specified by the prescription value for the first progressive addition lens, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, the wear addition ADD (addl), and the prescription for the second progressive addition lens.
- Addition addh specified by value surface addition ADDc (addh) on the correction surface, wear addition ADD (addh), ⁇ ADDh, ADDb (addl) + ADDc (ADDb (addh) + ADDc (addh) ⁇ addh) addl) -addl and ⁇ ADD1, and the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl divided by the difference between the addition addh and the addition addl.
- the progressive-power lens series according to Example 1 includes a first progressive-power lens having an addition addl of 3.25 and a second progressive-power lens having an addition addh of 3.50.
- the progressive-power lens series according to this example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of 6.27, 6.27,
- the distance power S specified by the prescription value is 5.00
- the astigmatism power specified by the prescription value is 0.00
- the surface addition ADDb at the reference plane is 4.00.
- the surface addition ADDc (addl) on the correction surface of the first progressive-power lens was set to -1.24, and the surface addition ADDc (addh) on the correction surface of the second progressive-power lens was set to -1.02.
- ⁇ ADDl was ⁇ 0.49 and ⁇ ADDh was ⁇ 0.52.
- a value obtained by dividing the difference between ADDh and ⁇ ADD1 by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.13.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 2 A second embodiment of the present invention will be described with reference to Table 2.
- Table 2 shows the addition addl specified by the prescription value for the first progressive addition lens, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, the wear addition ADD (addl), and the second progression, as in Table 1 above.
- the progressive-power lens series according to Example 2 includes a first progressive-power lens having an addition addl of 2.25 and a second progressive-power lens having an addition addh of 2.50.
- the progressive-power lens series according to the present example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at the reference point for distance of the reference surface of 6.27,
- the distance power S specified by the prescription value is 4.00, the astigmatism power specified by the prescription value is 0.00, and the surface addition ADDb at the reference plane is 3.00.
- the surface addition ADDc (addl) on the correction surface of the first progressive addition lens was set to ⁇ 1.02.
- the surface addition ADDc (addh) on the correction surface of the second progressive addition lens was set to ⁇ 0.80.
- ⁇ ADD1 was ⁇ 0.27 and ⁇ ADDh was ⁇ 0.30.
- a value obtained by dividing the difference between ADDh and ⁇ ADD1 by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.12.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 3 of the present invention will be described with reference to Table 3.
- Table 3 is similar to Table 1 and Table 2 above, the addition addl specified by the prescription value for the first progressive addition lens, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, wear addition ADD (addl), The addition power specified by the prescription value for the second progressive addition lens, the surface addition power ADDc (addh) on the correction surface, the wear power addition ADD (addh), ADDb (addh) + ADDc (addh)-addh ⁇ ADDh, ADDb (addl) + ADDc (addl) ⁇ addl, and a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl.
- the progressive-power lens series according to Example 3 includes a first progressive-power lens having an addition addl of 0.75 and a second progressive-power lens having an addition addh of 1.00.
- the progressive-power lens series according to the present example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at the reference point for distance of the reference surface of 6.27,
- the distance power S specified by the prescription value is 3.00, the astigmatism power specified by the prescription value is 0.00, and the surface addition ADDb at the reference plane is 1.50.
- the surface addition ADDc (addl) on the correction surface of the first progressive addition lens was set to ⁇ 0.83. Further, the surface addition ADDc (addh) on the correction surface of the second progressive addition lens was set to ⁇ 0.59. As a result, ⁇ ADDl was ⁇ 0.08 and ⁇ ADDh was ⁇ 0.09. Further, a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADD1 by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.07.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 4 of the present invention will be described with reference to Table 4.
- Table 4 similarly to Tables 1 to 3 above, the addition addl specified by the prescription value for the first progressive addition lens, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, the wearing addition ADD (addl), The addition power specified by the prescription value for the second progressive addition lens, the surface addition power ADDc (addh) on the correction surface, the wear power addition ADD (addh), ADDb (addh) + ADDc (addh)-addh ⁇ ADDh, ADDb (addl) + ADDc (addl) ⁇ addl, and a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl.
- the progressive-power lens series according to Example 4 includes a first progressive-power lens having an addition addl of 3.25 and a second progressive-power lens having an addition addh of 3.50.
- the progressive-power lens series according to the present example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at the reference point for distance of the reference surface of 4.39, The distance power S specified by the prescription value is 4.00, the astigmatism power specified by the prescription value is 0.00, and the surface addition ADDb at the reference plane is 4.00.
- the surface addition ADDc (addl) on the correction surface of the first progressive addition lens was set to -1.28. Further, the surface addition ADDc (addh) on the correction surface of the second progressive addition lens was set to ⁇ 1.07.
- ⁇ ADDl was ⁇ 0.53 and ⁇ ADDh was ⁇ 0.57.
- a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.15.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 5 of the present invention will be described with reference to Table 5.
- Table 5 similarly to Tables 1 to 4 above, the addition addl specified by the prescription value for the first progressive addition lens, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, the wearing addition ADD (addl), The addition power specified by the prescription value for the second progressive addition lens, the surface addition power ADDc (addh) on the correction surface, the wear power addition ADD (addh), ADDb (addh) + ADDc (addh)-addh ⁇ ADDh, ADDb (addl) + ADDc (addl) ⁇ addl, and a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl.
- the progressive-power lens series according to Example 5 includes a first progressive-power lens having an addition addl of 2.25 and a second progressive-power lens having an addition addh of 2.50.
- the progressive-power lens series according to this example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of the reference surface of 4.39,
- the distance power S specified by the prescription value is 1.00
- the astigmatism power specified by the prescription value is 0.00
- the surface addition ADDb at the reference plane is 3.00.
- the surface addition ADDc (addl) on the correction surface of the first progressive addition lens was set to ⁇ 0.96. Further, the surface addition ADDc (addh) on the correction surface of the second progressive addition lens was set to ⁇ 0.73.
- ⁇ ADD1 was ⁇ 0.21 and ⁇ ADDh was ⁇ 0.23.
- a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADD1 by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 6 of the present invention will be described with reference to Table 6.
- Table 6 is similar to Tables 1 to 5 above, the addition addl specified by the prescription value for the first progressive addition lens, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, the wear addition ADD (addl), The addition power specified by the prescription value for the second progressive addition lens, the surface addition power ADDc (addh) on the correction surface, the wear power addition ADD (addh), ADDb (addh) + ADDc (addh)-addh ⁇ ADDh, ADDb (addl) + ADDc (addl) ⁇ addl, and a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl.
- the progressive-power lens series according to Example 6 includes a first progressive-power lens having an addition addl of 1.75 and a second progressive-power lens having an addition addh of 2.00.
- the progressive-power lens series according to this example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of the reference surface of 4.39, The distance power S specified by the prescription value is 0.00, the astigmatism power specified by the prescription value is 0.00, and the surface addition ADDb at the reference plane is 2.50.
- the surface addition ADDc (addl) on the correction surface of the first progressive addition lens was set to ⁇ 0.90.
- the surface addition ADDc (addh) on the correction surface of the second progressive addition lens was set to ⁇ 0.66.
- ⁇ ADDl was ⁇ 0.15
- ⁇ ADDh was ⁇ 0.16.
- a value obtained by dividing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was found to be ⁇ 0.05.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- the distance power S specified by the prescription value is equally zero between the first progressive power lens and the second progressive power lens among the plurality of progressive power lenses LS.
- the astigmatism power C specified by the prescription value is equal and the surface addition ADDb of the reference surface M1 is equal
- the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl decreases as the addition add specified by the prescription increases. It was decided to set to.
- the value normalized by the difference value between addh and addl is used as the difference value between ⁇ ADDh and ⁇ ADD1.
- the optical performance of transmitted light is optimized in consideration of the wearer's prescription and usage conditions so that the above relationship is satisfied when comparing any two of a plurality of progressive-power lenses.
- the optical performance of the transmitted light is improved so that it is closer to the optical performance of the target progressive-power lens. Became possible.
- the optical effects on lens wearing and the basic specifications of the lens can be made equal in the lens series.
- a value obtained by subtracting the surface average refractive power of the distance reference point OF from the surface average refractive power of the near reference point ON measured by the progressive addition lens LS is referred to as “surface addition power”.
- the addition specified by the prescription value is “prescription addition”, and the average refractive power DN of the transmitted light LN passing through the near reference point ON of the lens to the average of the transmitted light LF passing through the distance reference point OF.
- a value obtained by subtracting the refractive power DF is referred to as “wear addition power”.
- the correction amount of the surface addition for determining the surface addition of the reference surface from the prescription addition is defined as a “surface addition correction amount”. Therefore, the surface addition of the reference surface is the sum of the surface addition correction amount and the prescription addition.
- the progressive addition lens LS has a main gaze MM 'that passes through the distance reference point OF and the near reference point ON and divides the refractive surface of the progressive surface into a nose side region and an ear side region.
- the main gazing line MM ' is also called a main meridian and is used as an important reference line in designing a progressive surface.
- the main gazing line is defined as a curve curved to the nose side from the distance portion F to the near portion N in consideration of the convergence at the near vision in the progressive power lens of the asymmetric design, and the progressive power lens of the symmetric design. Is defined as a straight line passing through the distance reference point OF and the near reference point ON.
- an arbitrary light beam L corresponding to the line of sight of the wearer passes through a point O1 on the lens surface M1 that is the outer surface, a point O2 on the lens surface M2 that is the inner surface, and the rotation point RC of the eyeball.
- An image is formed at a point OR on R.
- the light beam LF passing through the distance reference point corresponding to the line of sight of the wearer passes through the distance reference point OF1 on the lens surface M1 which is the outer surface and the distance reference point OF2 on the lens surface M2 which is the inner surface.
- an image is formed at a point ORf on the retina R of the eyeball through the rotation point RC of the eyeball.
- the light beam LN passing through the near reference point corresponding to the line of sight of the wearer passes through the near reference point ON1 on the lens surface M1 that is the outer surface and the near reference point ON2 on the lens surface M2 that is the inner surface.
- An image is formed at a point ORn on the retina R of the eyeball through the rotation point RC of the eyeball.
- the lens surface M1 that is an outer surface is used as a reference surface
- the lens surface M2 that is an inner surface is described as a correction surface formed in an aspherical shape in order to correct the optical performance of transmitted light.
- the light beam L corresponding to the line of sight of the wearer hardly enters the lens surface perpendicularly except for the light beam passing through the vicinity of the optical axis OA of the lens, and the position where the light beam enters the lens surface is the position of the lens.
- the incident angle on the lens surface tends to increase. In other words, various aberrations are caused by light rays passing through the periphery of the lens surface.
- the distance reference point OF1 and the near reference point ON1 on the lens surface M1 and the distance reference point OF2 and the near reference point ON2 on the lens surface M2 are usually lens surfaces through which the optical axis OA of the lens passes.
- the positions are set apart from the optical center OG1 on M1 and the optical center OG2 on the lens surface M2. That is, the light beam LF and the light beam LN do not enter the lens surface perpendicularly, and aberration occurs even in light beams passing through the distance reference point and the near reference point.
- the lens surface M1 that is the outer surface is used as the reference surface
- the lens surface M2 that is the inner surface is used as the correction surface
- the prescription addition power is set to add. Is the distance power specified at the near reference point ON1 of the reference surface M1 as S (add), the astigmatic power specified by the prescription value as C (add), respectively.
- the surface addition power of the reference surface M1 which is the difference between the surface average power at the distance reference point OF1 of the reference surface M1 and ADDb (add), and the surface average power at the near reference point ON2 of the correction surface M2
- ADDc (add) the surface addition power of the correction surface M2
- ACV (add) as the plane addition correction amount of When the first progressive addition lens having the prescription addition power of the first addition power addl and the second progressive addition power lens having the second addition power addh having the prescription addition power larger than the first addition power addl are selected.
- the lens surface M1 that is the outer surface is used as the reference surface
- the lens surface M2 that is the inner surface is used as the correction surface
- the prescription addition power is set to add. Is the distance power specified at the near reference point ON1 of the reference surface M1 as S (add), the astigmatic power specified by the prescription value as C (add), respectively.
- the surface addition power of the reference surface M1 which is the difference between the surface average power at the distance reference point OF1 of the reference surface M1 and ADDb (add), and the surface average power at the near reference point ON2 of the correction surface M2
- ADDc (add) the surface addition power of the correction surface M2
- ACV (add) as the plane addition correction amount of When the first progressive addition lens having the prescription addition power of the first addition power addl and the second progressive addition power lens having the second addition power addh having the prescription addition power larger than the first addition power addl are selected.
- the distance power S specified by the prescription value is between the first progressive power lens and the second progressive power lens among the plurality of progressive power lenses LS.
- the surface addition ADDb (addh) of the reference surface of the second progressive addition lens having the same astigmatism power C specified by the prescription value and the same addition add specified by the prescription is large, and the addition add is small.
- the surface addition ADDb (addl) of the reference surface of one progressive-power lens becomes larger, the surface addition ADDc (addh) and surface addition ADDc (addl) of each correction surface as the addition add increases. It was decided to set so as to reduce the difference between the two.
- the distance power S specified by the prescription value is equal between the first progressive power lens and the second progressive power lens, and the astigmatism power C specified by the prescription value is equal
- the surface addition ADDb (addh) of the reference surface of the second progressive-power lens having a large addition add specified by the prescription is the surface addition ADDb (addb) of the reference surface of the first progressive-power lens having a small addition add.
- the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl is set to decrease as the addition add increases.
- the optical performance of transmitted light is optimized in consideration of the wearer's prescription and usage conditions so that the above relationship is satisfied when comparing any two of a plurality of progressive-power lenses.
- the optical performance of the transmitted light is improved so that it is closer to the optical performance of the target progressive-power lens. Is possible.
- the optical effects on lens wearing and the basic specifications of the lens can be made equal in the lens series.
- the outer surface M1 of the outer surface M1 and the inner surface M2 is the reference surface and the inner surface M2 is the correction surface.
- the present invention is not limited to this.
- the inner surface M2 is the reference surface
- the outer surface M1 is It is possible to apply the conditional expressions (5) to (12) even if the correction surface is used.
- Example 7 of the present invention will be described with reference to Table 7.
- Table 7 shows prescription addition addl for the first progressive addition lens, surface addition ADDb (addl) on the reference surface, surface addition ADDc (addl) on the correction surface, prescription addition for the second progressive addition lens addh, surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition ADDc (addh) on the correction surface, surface addition of the reference surface in the second progressive-power lens and surface addition of the reference surface in the first progressive-power lens Difference ADDb (addh) ⁇ ADDb (addl), difference between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition power of the correction surface of the first progressive addition lens ADDc (addh) ⁇ ADDc (Addl), the difference between these ADDc (addh) and ADDc (addl) is determined by the difference between the addition addh and the addition addl.
- the progressive-power lens series according to Example 7 has six progressive-power lenses having prescription additions of 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, and 3.50. Yes.
- the progressive-power lens series according to the present example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of 6.27, 6.27,
- the distance power S specified by the prescription value is 5.00
- the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00
- the surface addition correction amount ACV is 0.50.
- the lens with the prescription addition of 1.00 has a surface addition of the reference surface of 1.50 and a lens with the prescription addition of 1.50.
- the surface addition of the reference plane is 2.00
- the lens with the prescription addition 2.00 is the surface addition of the reference plane 2.50
- the lens with the prescription addition 2.50 is the surface addition of the reference plane
- a lens with a power of 3.00 and a prescription addition of 3.00 has a surface addition of 3.50 on the reference surface
- a lens with a prescription addition of 3.50 has a surface addition of 4.00 on the reference surface. became.
- the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 1.00 is set to ⁇ 0.73
- the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 1.50 is set to ⁇ 0.78.
- the surface addition of the correction surface of the lens having a degree of 2.00 is ⁇ 0.83
- the surface addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 2.50 is ⁇ 0.88, and the addition of the prescription is 3.
- the surface addition of the correction surface of the 00 lens was ⁇ 0.95, and the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.50 was ⁇ 1.02.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.28, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.23.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.33, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.28. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- each column of the third row (3) from the top of Example 7 is as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.11.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.38, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.33.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.11.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top of Example 7 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.13.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.45, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.38.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.13.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.15.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.52, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.45.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.15.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 8 of the present invention will be described with reference to Table 8.
- Table 8 shows a prescription addition addl for the first progressive addition lens, a surface addition ADDb (addl) on the reference surface, a surface addition ADDc (addl) on the correction surface, and the second progressive addition lens as in Table 7.
- the progressive-power lens series according to Example 8 has six progressive-power lenses with prescription additions of 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75, and 3.25. Yes.
- the progressive-power lens series according to the present example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at the reference point for distance of the reference surface of 6.27,
- the distance power S specified by the prescription value is 3.00, the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00, and the surface addition correction amount ACV is 0.75.
- the lens with the prescription addition of 0.75 has the surface addition of the reference surface of 1.50 and the lens with the prescription addition of 1.25.
- the reference surface has a surface addition of 2.00
- the lens with a prescription addition of 1.75 has a reference surface addition of 2.50
- the lens with a prescription addition of 2.25 has a surface addition of the reference surface.
- the lens with a prescription addition of 2.75 has a reference surface addition of 3.50
- the lens with a prescription addition of 3.25 has a reference addition of 4.00. became.
- the addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 0.75 is ⁇ 0.83, and the addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 1.25 is ⁇ 0.86.
- the surface addition of the correction surface of the lens having a degree of 1.75 is ⁇ 0.91
- the surface addition of the correction surface of a lens having a prescription addition of 2.25 is ⁇ 0.96, and the prescription addition is 2.
- the surface addition of the correction surface of the 75 lens was ⁇ 1.01
- the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.25 was ⁇ 1.05.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.11, and the value of ⁇ ADD1 was ⁇ 0.08. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the values shown in each column of the second row (2) from the top in Example 8 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.16, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.11.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- each column of the third row (3) from the top in Example 8 is as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.21, and the value of ⁇ ADD1 was ⁇ 0.16. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top in Example 8 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.11.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.26, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.21.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.11.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.07. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.30, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.26. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.07.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 9 of the present invention will be described with reference to Table 9.
- Table 9 shows prescription addition addl for the first progressive addition lens, surface addition ADDb (addl) on the reference surface, surface addition ADDc (addl) on the correction surface, and second progression.
- the progressive-power lens series according to Example 9 has six progressive-power lenses having prescription additions of 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75, and 3.25. Yes.
- the progressive-power lens series according to this example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of the reference surface of 4.39,
- the distance power S specified by the prescription value is 2.00
- the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00
- the surface addition correction amount ACV is 0.75.
- the lens with the prescription addition of 0.75 has the surface addition of the reference surface of 1.50 and the lens with the prescription addition of 1.25.
- the reference surface has a surface addition of 2.00
- the lens with a prescription addition of 1.75 has a reference surface addition of 2.50
- the lens with a prescription addition of 2.25 has a surface addition of the reference surface.
- the lens with a prescription addition of 2.75 has a reference surface addition of 3.50
- the lens with a prescription addition of 3.25 has a reference addition of 4.00. became.
- the addition of the correction surface of the lens with a prescription addition of 0.75 is -0.88, and the addition of the correction surface of a lens with a prescription addition of 1.25 is -0.93.
- the surface addition of the correction surface of the lens having a degree of 1.75 is ⁇ 0.97
- the surface addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 2.25 is ⁇ 1.01
- the addition of the prescription is 2.
- the surface addition of the correction surface of the 75 lens was set to -1.06
- the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.25 was set to -1.10.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.18, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.13.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- each column of the second row (2) from the top in Example 9 is as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.09.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.22, and the value of ⁇ ADD1 was ⁇ 0.18.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.09.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.26, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.22.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top in Example 9 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.31, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.26. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.35, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.31.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- Example 10 of the present invention will be described with reference to Table 10.
- Table 10 shows the prescription addition addl for the first progressive addition lens, the surface addition ADDb (addl) on the reference surface, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, and the second progression as in Tables 7 to 9.
- Prescription addition addh for the refractive power lens surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition correction amount ACV (addl), surface addition ADDc (addh) on the correction surface, second progressive addition power lens
- Prescription addition addh surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition correction amount ACV (addh), surface addition ADDc (addh) on the correction surface, surface addition of the reference surface in the second progressive addition lens
- the second progressive addition power between the reference addition surface of the first progressive power lens and the reference surface Difference between the addition power of the correction surface in the lens and the addition power of the correction surface in the first progressive addition lens ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl), and the difference between these
- the progressive-power lens series according to Example 10 has six progressive-power lenses with prescription additions of 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, and 3.50. Yes.
- the progressive-power lens series according to this example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of the reference surface of 4.39, In common, the distance power S specified by the prescription value is 0.00, the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00, and the surface addition correction amount ACV is 0.50.
- the lens with the prescription addition of 1.00 has a surface addition of the reference surface of 1.50 and a lens with the prescription addition of 1.50.
- the surface addition of the reference plane is 2.00
- the lens with the prescription addition 2.00 is the surface addition of the reference plane 2.50
- the lens with the prescription addition 2.50 is the surface addition of the reference plane
- a lens with a power of 3.00 and a prescription addition of 3.00 has a surface addition of 3.50 on the reference surface
- a lens with a prescription addition of 3.50 has a surface addition of 4.00 on the reference surface. became.
- the addition of the correction surface of the lens with a prescription addition of 1.00 is -0.59
- the addition of the correction surface of a lens with a prescription addition of 1.50 is -0.63.
- the surface addition of the correction surface of the lens having a degree of 2.00 is ⁇ 0.66
- the surface addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 2.50 is ⁇ 0.70
- the prescription addition is 3.
- the surface addition of the correction surface of the 00 lens was ⁇ 0.74
- the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.50 was ⁇ 0.78.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.07. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.13, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.09. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.07.
- each column of the second row (2) from the top of Example 10 The values shown in each column of the second row (2) from the top of Example 10 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.07.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.16, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.13.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.07.
- the values shown in the columns of the third row (3) from the top of Example 10 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.07. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.20, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.16. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.07.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top of Example 10 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.24, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.20.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.07.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.28, and the value of ⁇ ADD1 was ⁇ 0.24.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.07.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 11 of the present invention will be described with reference to Table 11.
- Table 11 shows prescription addition addl for the first progressive addition lens, surface addition ADDb (addl) on the reference surface, surface addition ADDc (addl) on the correction surface, and second progression as in Tables 7 to 10.
- Prescription addition addh for the refractive power lens surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition correction amount ACV (addl), surface addition ADDc (addh) on the correction surface, second progressive addition power lens
- Prescription addition addh surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition correction amount ACV (addh), surface addition ADDc (addh) on the correction surface, surface addition of the reference surface in the second progressive addition lens
- ADDb (addh) ⁇ ADDb (addl) the second progressive refraction, of the reference progressive power of the first progressive power lens
- the difference between the addition power of the correction surface of the lens and the addition power of the correction surface of the first progressive addition lens is ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl), and the difference between these ADDc
- the progressive-power lens series according to Example 11 has six progressive-power lenses with prescription addition powers of 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, and 3.50. Yes.
- the progressive-power lens series according to this example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of the reference surface of 2.51,
- the distance power S specified by the prescription value is -1.00
- the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00
- the surface addition correction amount ACV is 0.50.
- the lens with the prescription addition of 1.00 has a surface addition of the reference surface of 1.50 and a lens with the prescription addition of 1.50.
- the surface addition of the reference plane is 2.00
- the lens with the prescription addition 2.00 is the surface addition of the reference plane 2.50
- the lens with the prescription addition 2.50 is the surface addition of the reference plane
- a lens with a power of 3.00 and a prescription addition of 3.00 has a surface addition of 3.50 on the reference surface
- a lens with a prescription addition of 3.50 has a surface addition of 4.00 on the reference surface. became.
- the addition power of the correction surface of the lens having a prescription addition power of 1.00 is ⁇ 0.61
- the addition power of the correction surface of the lens having a prescription addition power of 1.50 is ⁇ 0.65.
- the surface addition of the correction surface of the lens having a degree of 2.00 is ⁇ 0.70
- the surface addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 2.50 is ⁇ 0.75
- the prescription addition is 3.
- the surface addition of the correction surface of the 00 lens was ⁇ 0.79
- the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.50 was ⁇ 0.83.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.15, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.11. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.09. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.20, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.15. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.09.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.09.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.25, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.20.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.09.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top of Example 11 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.29
- the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.25.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.33, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.29.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 12 of the present invention will be described with reference to Table 12.
- Table 12 is similar to Tables 7 to 11 in that the prescription addition addl for the first progressive addition lens, the surface addition ADDb (addl) on the reference surface, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, and the second progression Prescription addition addh for the refractive power lens, surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition ADDc (addh) on the correction surface, surface addition and first progressive refraction on the reference surface in the second progressive addition lens Difference ADDb (addh) ⁇ ADDb (addl) from the surface addition of the reference surface in the power lens, surface addition of the correction surface in the second progressive addition lens, and surface addition of the correction surface in the first progressive addition lens Difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl), and the difference between ADDc (addh) and ADDc (addl) The value normalized by the difference from ddl, ⁇ ADDh represented by ADDb (addh) + ADDc (addh) ⁇ addh, ⁇ ADDl represented by ADD
- the progressive-power lens series according to Example 12 has six progressive-power lenses having prescription additions of 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75, and 3.25. Yes.
- the progressive-power lens series according to the present example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a reference point for distance of the reference surface of 2.51,
- the distance power S specified by the prescription value is -5.00
- the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00
- the surface addition correction amount ACV is 0.75.
- the lens with the prescription addition of 0.75 has the surface addition of the reference surface of 1.50 and the lens with the prescription addition of 1.25.
- the reference surface has a surface addition of 2.00
- the lens with a prescription addition of 1.75 has a reference surface addition of 2.50
- the lens with a prescription addition of 2.25 has a surface addition of the reference surface.
- the lens with a prescription addition of 2.75 has a reference surface addition of 3.50
- the lens with a prescription addition of 3.25 has a reference addition of 4.00. became.
- the addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 0.75 is ⁇ 0.94, and the addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 1.25 is ⁇ 0.98.
- the addition power of the correction surface of the lens having a degree of 1.75 is ⁇ 1.02
- the addition power of the correction surface of the lens having a prescription addition of 2.25 is ⁇ 1.06, and the addition power of the prescription is 2.2.
- the surface addition of the correction surface of the 75 lens was set to ⁇ 1.10
- the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.25 was set to ⁇ 1.13.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.09. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.23, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.19. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.09.
- each column of the second row (2) from the top of Example 12 is as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.27
- the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.23.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.31, and the value of ⁇ ADD1 was ⁇ 0.27.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top of Example 12 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.08.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.35, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.31.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.08.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.06.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.38, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.35.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.06.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 13 of the present invention will be described with reference to Table 13.
- Table 13 is similar to Tables 7 to 12 in that the prescription addition addl for the first progressive addition lens, the surface addition ADDb (addl) on the reference surface, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, and the second progression Prescription addition addh for the refractive power lens, surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition ADDc (addh) on the correction surface, surface addition and first progressive refraction on the reference surface in the second progressive addition lens Difference ADDb (addh) ⁇ ADDb (addl) from the surface addition of the reference surface in the power lens, surface addition of the correction surface in the second progressive addition lens, and surface addition of the correction surface in the first progressive addition lens Difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl), and the difference between ADDc (addh) and ADDc (addl) The value normalized by the difference from ddl, ⁇ ADDh represented by ADDb (addh) + ADDc (addh) ⁇ addh, ⁇ ADDl represented by ADD
- the progressive-power lens series according to Example 13 has six progressive-power lenses with prescription additions of 0.75, 1.25, 1.75, 2.25, 2.75, and 3.25. Yes.
- the progressive-power lens series according to this example has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a distance reference point of the reference surface of 1.25,
- the distance power S specified by the prescription value is ⁇ 7.00
- the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00
- the surface addition correction amount ACV is 0.75.
- the lens with the prescription addition of 0.75 has the surface addition of the reference surface of 1.50 and the lens with the prescription addition of 1.25.
- the reference surface has a surface addition of 2.00
- the lens with a prescription addition of 1.75 has a reference surface addition of 2.50
- the lens with a prescription addition of 2.25 has a surface addition of the reference surface.
- the lens with a prescription addition of 2.75 has a reference surface addition of 3.50
- the lens with a prescription addition of 3.25 has a reference addition of 4.00. became.
- the addition of the correction surface of the lens with a prescription addition of 0.75 is ⁇ 0.97
- the addition of the correction surface of a lens with a prescription addition of 1.25 is ⁇ 1.03.
- the surface addition of the correction surface of the lens having a degree of 1.75 is set to -1.09
- the surface addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 2.25 is set to -1.14
- the addition of the prescription is 2.
- the surface addition of the correction surface of the 75 lens was set to ⁇ 1.18, and the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.25 was set to ⁇ 1.23.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.12.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.28, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.22.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.12.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.11.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.34, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.28.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.11.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.39, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.34. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top of Example 13 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10. Further, the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.43, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.39. As a result, the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.48, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.43.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- Example 14 of the present invention will be described with reference to Table 14.
- Table 14 is the same as Tables 7 to 13 in that the prescription addition addl for the first progressive addition lens, the surface addition ADDb (addl) on the reference surface, the surface addition ADDc (addl) on the correction surface, and the second progression Prescription addition addh for the refractive power lens, surface addition ADDb (addh) on the reference surface, surface addition ADDc (addh) on the correction surface, surface addition and first progressive refraction on the reference surface in the second progressive addition lens Difference ADDb (addh) ⁇ ADDb (addl) from the surface addition of the reference surface in the power lens, surface addition of the correction surface in the second progressive addition lens, and surface addition of the correction surface in the first progressive addition lens Difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl), and the difference between ADDc (addh) and ADDc (addl) The value normalized by the difference from ddl, ⁇ ADDh represented by ADDb (addh) + ADDc (addh) ⁇ addh, ⁇ ADDl represented by
- the progressive-power lens series according to Example 14 has six progressive-power lenses with prescription addition powers of 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, and 3.50. Yes.
- the progressive-power lens series according to the present embodiment has a refractive index n of 1.67, a surface average refractive power PFb at a distance reference point of the reference surface of 1.25,
- the distance power S specified by the prescription value is -10.00, the astigmatism power C specified by the prescription value is 0.00, and the surface addition correction amount ACV is 0.50.
- the lens with the prescription addition of 1.00 has a surface addition of the reference surface of 1.50 and a lens with the prescription addition of 1.50.
- the surface addition of the reference plane is 2.00
- the lens with the prescription addition 2.00 is the surface addition of the reference plane 2.50
- the lens with the prescription addition 2.50 is the surface addition of the reference plane
- a lens with a power of 3.00 and a prescription addition of 3.00 has a surface addition of 3.50 on the reference surface
- a lens with a prescription addition of 3.50 has a surface addition of 4.00 on the reference surface. became.
- the addition power of the correction surface of the lens having a prescription addition power of 1.00 is ⁇ 0.96, and the addition power of the correction surface of the lens having a prescription addition power of 1.50 is ⁇ 1.03.
- the surface addition of the correction surface of the lens having a degree of 2.00 is ⁇ 1.08, the surface addition of the correction surface of the lens having a prescription addition of 2.50 is ⁇ 1.15, and the prescription addition is 3.
- the surface addition of the correction surface of the 00 lens was set to ⁇ 1.19, and the surface addition of the correction surface of the lens having the prescription addition of 3.50 was set to ⁇ 1.24.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.14.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.53, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.46.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.14.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.12.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.58, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.53.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.12.
- the values shown in the columns of the third row (3) from the top of Example 14 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.13.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.65, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.58.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.13.
- the values shown in the columns of the fourth row (4) from the top of Example 14 are as follows.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.10.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.69
- the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.65.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.10.
- the difference ADDc (addh) ⁇ ADDc (addl) between the addition power of the correction surface of the second progressive addition lens and the addition surface of the correction surface of the first progressive addition lens is expressed as addh.
- the value normalized by the difference from addl was -0.09.
- the value of ⁇ ADDh was ⁇ 0.74, and the value of ⁇ ADDl was ⁇ 0.69.
- the value obtained by normalizing the difference between ⁇ ADDh and ⁇ ADDl by the difference between the addition addh and the addition addl was ⁇ 0.09.
- the values of the wearing addition ADD in the lenses having the respective prescription additions were all equal to the prescription addition add, and the object of the present invention could be achieved.
- the distance power S (add) designated by the prescription value is equal between the first progressive power lens and the second progressive power lens among the plurality of progressive power lenses LS, and the prescription value
- the surface addition ADDb (addh) of the reference surface of the second progressive addition lens having the same specified astigmatism power C (add) and the large addition add specified by the prescription is the first progression with the small addition add.
- the difference between the surface addition ADDc (addh) and the surface addition ADDc (addl) of the correction surface M2 as the prescription addition add increases when the surface addition ADDb (addl) of the reference surface of the refractive power lens is larger.
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Abstract
複数の累進屈折力レンズのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しくゼロ以上であり、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、基準面の面加入度ADDbが等しい場合、処方値により指定される加入度が増加するにしたがってΔADDhとΔADDlとの差が減少するように設定する。
Description
本発明は、眼の調節力の補助として使用する累進屈折力レンズにおいて、特にレンズの外面及び内面の両面を非球面形状とした累進屈折力レンズに関する。
本願は、2008年10月14日に出願された特願2008-265632号及び特願2008-265633号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
本願は、2008年10月14日に出願された特願2008-265632号及び特願2008-265633号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
老視による調節力の衰えを補う為の矯正用眼鏡レンズとして、装用状態において、レンズの上方に位置する比較的遠方視に適した領域である遠用部と、レンズの下方に位置し遠用部よりも比較的近方視に適した領域である近用部と、この遠用部と近用部の中間に位置し、遠用部と近用部の面屈折力を連続的変化して接続する領域である累進部とを備えた累進屈折力レンズが知られている。
累進屈折力レンズは、遠方視時と近方視時において眼鏡の掛け替えや掛け外しを必要としない上、レンズ全体に明確な境目が無く外観的にも優れていることから、近年では多く用いられるようになっている。
これまで累進屈折力レンズでは、製造上の簡略化とコストダウンの必要性から、外面に予め累進屈折面が加工された半製品レンズが使用されていた。即ち、半製品レンズの内面にある処方面を、眼鏡装用者の球面度数や乱視度数に合わせて球面又はトーリック面に加工して眼鏡レンズを作成する際に、一定の処方度数範囲で同じ半製品レンズを共用するものである。半製品レンズを用いることにより、加工コストや在庫を低減することが可能となり、コストダウンに大きな役割を果たしている。
従来、ある特定の処方度数で光学性能を設定した累進面形状を異なる処方度数でも共用するため、設計の段階で半製品レンズの光学性能が設定された基準となる処方度数以外では、光学性能が劣化する場合があった。近年では、非球面加工技術が発達したことから、非球面、特に自由曲面のような複雑な非球面を短時間の内に自由に加工することが可能となった。その結果、従来は球面或いはトーリック面であった処方面を、レンズ毎に装用者の処方やレンズ形状等を考慮した非球面形状や累進面形状に加工することが可能となった。
このため最近では、処方面である内面に累進面が配置されている内面累進屈折力レンズや、更には外面及び内面の両面を非球面化した累進屈折力レンズが製品化されるようになった。中でも特に外面と内面を累進面化する両面累進屈折力レンズは、光学性能の改善や、従来の片面累進屈折力レンズでは困難であった新しい光学性能を持つ累進屈折力レンズを生成する可能性が有ることから、重要な技術として注目されている。
例えば、特許文献1では、従来の累進屈折力レンズよりも非点収差を改善し、遠用部と近用部の屈折力の違いによる倍率差を改善し、更には前記倍率差伴う像の揺れや歪みを低減するために、内面に累進面を配置した内面累進屈折力レンズや、外面に負または正の値となる面加入度を持った累進面を配置し、内面に正の加入度を持った累進面を配置した両面累進屈折力レンズの技術が開示されている。
また、特許文献2では、外面及び内面の両面に累進面を配置した両面累進屈折力レンズとして、どちらか一方の面を正の加入度を持つプログレッシブ面とし、もう一方を負の加入度を持つリグレッシブ面とすることにより、プログレッシブ面で発生した非点収差をリグレッシブ面で発生する非点収差で相殺し、レンズを透過する光線の収差を軽減する技術が開示されている。
従来の累進屈折力レンズでは、主に累進面における面非点隔差の分布や、面平均屈折力の分布などの累進面の面屈折力の光学性能で評価されていた。
しかしながら累進屈折力レンズでは、累進面の面屈折力の光学性能(以下、「屈折面の光学性能」と表記する)と、装用者が累進屈折力レンズを使用した時の視線に相当する光線での光学性能(以下、「透過光線の光学性能」と表記する)とでは一致することはほとんど無い。
すなわち屈折面の光学性能と透過光線の光学性能は、レンズ面に対して垂直に近い角度で入射する光線ではほぼ等しいと考えることが出来る。しかしながら、レンズ面の法線に対して角度を持って入射する光線の場合では、例えレンズ面が球面であっても、光線がレンズ面を通過する際には非点収差や平均屈折力誤差などの収差が発生するため、屈折面の光学性能と透過光線の光学性能は一致しなくなる。このような傾向はレンズ面への光線のレンズ面への入射角が大きくなるに従って増加し、前記各種収差はレンズの外面及び内面においてそれぞれ発生する。
このような屈折面の光学性能と透過光線の光学性能の不一致は、眼鏡レンズにおいては球面度数や乱視度数、加入度、プリズム処方と言った処方値や、フレーム形状や物体距離といったレンズの使用条件、更にはベースカーブや累進面の加入度といったレンズ形状の条件など、様々な条件の組み合わせによって傾向や程度が異なって発生するため、実際に装用した時の累進屈折力レンズの光学性能は、外面や内面に設定された累進面の屈折面の光学性能では単純に評価することは難しい。
このような問題を解決するためには、従来のような累進面の屈折面の光学性能ではなく、装用者の処方や使用状況等を考慮した透過光線の光学性能を、目標となる累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善する、いわゆる透過光線の光学性能の最適化(以下、単に「最適化」とする)を行い、累進屈折力レンズの補正面の形状を決定することが必要である。
本発明の態様における目的は、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様が等しくなるように設定された累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズにおいて、装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を良好に保つことが可能な累進屈折力レンズを提供することにある。
本発明の態様に係る累進屈折力レンズは、複数の異なる処方に対応した累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズであって、装用状態で物体側の屈折面となる外面と、装用状態で眼球側の屈折面となる内面と、を有し、前記外面及び前記内面のうち少なくとも一方は、装用状態でレンズの上方位置に設けられ、比較的遠方視に適した遠用部と、装用状態でレンズの下方位置に設けられ、比較的近方視に適した近用部と、前記遠用部と前記近用部の間に設けられ、前記遠用部と前記近用部の間の面屈折力が累進的に変化する累進部と、を有し、前記外面及び内面のうちの一方を所定の面形状を有する基準面とし、他方を補正面とし、処方値で指定された加入度をaddとし、前記加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、前記基準面の近用基準点での面平均屈折力と前記基準面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記基準面の面加入度をADDb(add)、前記補正面の近用基準点での面平均屈折力と前記補正面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記補正面の面加入度をADDc(add)とし、前記累進屈折力レンズシリーズの中から、前記加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、前記加入度が前記第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、前記第1累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addl)、前記乱視度数C(addl)、前記基準面の面加入度ADDb(addl)及び前記補正面の面加入度ADDc(addl)のそれぞれと、前記第2累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addh)、前記乱視度数C(addh)、前記基準面の面加入度ADDb(addh)及び前記補正面の面加入度ADDc(addh)のそれぞれとについて、
0≦S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=ADDb(addl)
であるとき、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh
とし、
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl
とすると、
の条件式を満足することを特徴とする。
0≦S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=ADDb(addl)
であるとき、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh
とし、
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl
とすると、
累進屈折力レンズでは、加入度が大きい程、近方視に必要な調節力が少なくて済むという利点が有る反面、レンズ全体に発生する各種の収差は加入度の値にほぼ比例して発生するため、装用加入度が大きくなればなるほど、より大きな収差や像の歪みが発生する。
これは透過光線の光学性能の最適化を行う場合でも同様で、レンズの装用加入度が処方値により指定された加入度よりも大きければ、本来の望ましい装用加入度で最適化を行ったレンズよりも、非点収差や像の歪み等の透過光線の光学性能が劣ったものとなる。
反対に加入度が小さい場合には、透過光線の光学性能は比較的良くなるが、近方視に必要なレンズの近用部の屈折力が不足するため、累進屈折力レンズとしての本来の機能を満足しなくなる。
したがってレンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様が等しくなるように設定された累進屈折力レンズシリーズに含まれる全ての累進屈折力レンズの装用加入度は、装用者に必要な処方により指定された加入度と等しく設定することが必要である。
本発明の上記態様によれば、複数の累進屈折力レンズのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しくゼロ以上であり、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、基準面の面加入度ADDbが等しい場合、処方により指定される加入度addが増加するにしたがってΔADDhとΔADDlとの差が減少するように設定することとした。上記の条件式において、ΔADDhとΔADDlとの差の値は、addhとaddlとの差の値によって規格化されている。このように複数の累進屈折力レンズのうち任意の2つについて比較した場合に上記関係を満たすように装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となる。その結果、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様をレンズシリーズにおいて等しくすることが可能となる。なお、本発明の態様における透過光線の光学性能の最適化は、リスティングの法則による眼の回旋運動の影響を考慮して行うことが好ましい。また、上記の条件式において、屈折力の単位は、特に言及しない場合にはディオプター(D)によって表される。
本発明の態様に係る累進屈折力レンズは、複数の異なる処方に対応した累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズであって、装用状態で物体側の屈折面となる外面と、装用状態で眼球側の屈折面となる内面と、を有し、前記外面及び前記内面のうち少なくとも一方は、装用状態でレンズの上方位置に設けられ、比較的遠方視に適した遠用部と、装用状態でレンズの下方位置に設けられ、比較的近方視に適した近用部と、前記遠用部と前記近用部の間に設けられ、前記遠用部と前記近用部の間の面屈折力が累進的に変化する累進部と、を有し、前記外面及び内面のうちの一方を所定の面形状を有する基準面とし、他方を補正面とし、処方値で指定された加入度をaddとし、前記加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、前記基準面の近用基準点での面平均屈折力と前記基準面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記基準面の面加入度をADDb(add)、前記補正面の近用基準点での面平均屈折力と前記補正面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記補正面の面加入度をADDc(add)、前記加入度addから前記基準面の面加入度ADDbを決定するための面加入度補正量をACV(add)とし、前記累進屈折力レンズシリーズの中から、前記加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、前記加入度が前記第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、前記第1累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addl)、前記乱視度数C(addl)、前記基準面の面加入度ADDb(addl)、前記補正面の面加入度ADDc(addl)及び前記面加入度補正量ACV(addl)のそれぞれと、前記第2累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addh)、前記乱視度数C(addh)、前記基準面の面加入度ADDb(addh)、前記補正面の面加入度ADDc(addh)及び前記面加入度補正量ACV(addh)のそれぞれとについて、
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)、
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)、
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
としたときに、
の条件式を満足することを特徴とする。
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)、
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)、
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
としたときに、
本発明の上記態様によれば、複数の累進屈折力レンズのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しく、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、処方により指定される加入度addが大きい第2累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addh)が、前記加入度addが小さい第1累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addl)より大きくなる場合、前記加入度addが増加するにしたがってそれぞれの補正面の面加入度ADDc(addh)と面加入度ADDc(addl)の差が減少するように設定することとした。上記条件式において、面加入度ADDc(addh)と面加入度ADDc(addl)の差の値は、addhとaddlとの差の値によって規格化されている。このように複数の累進屈折力レンズのうち任意の2つについて比較した場合に上記関係を満たすように装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となる。その結果、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様をレンズシリーズにおいて等しくすることが可能となる。なお、本発明における透過光線の光学性能の最適化は、リスティングの法則による眼の回旋運動の影響を考慮して行うことが好ましい。
また、上記条件式において、屈折力の単位は、特に言及しない場合にはディオプター(D)によって表される。
また、上記条件式において、屈折力の単位は、特に言及しない場合にはディオプター(D)によって表される。
本発明の態様に係る累進屈折力レンズは、複数の異なる処方に対応した累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズであって、装用状態で物体側の屈折面となる外面と、装用状態で眼球側の屈折面となる内面と、を有し、前記外面及び前記内面のうち少なくとも一方は、装用状態でレンズの上方位置に設けられ、比較的遠方視に適した遠用部と、装用状態でレンズの下方位置に設けられ、比較的近方視に適した近用部と、前記遠用部と前記近用部の間に設けられ、前記遠用部と前記近用部の間の面屈折力が累進的に変化する累進部と、を有し、前記外面及び内面のうちの一方を所定の面形状を有する基準面とし、他方を補正面とし、処方値で指定された加入度をaddとし、前記加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、前記基準面の近用基準点での面平均屈折力と前記基準面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記基準面の面加入度をADDb(add)、前記補正面の近用基準点での面平均屈折力と前記補正面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記補正面の面加入度をADDc(add)、前記加入度addから前記基準面の面加入度ADDbを決定するための面加入度補正量をACV(add)とし、前記累進屈折力レンズシリーズの中から、前記加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、前記加入度が前記第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、前記第1累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addl)、前記乱視度数C(addl)、前記基準面の面加入度ADDb(addl)、前記補正面の面加入度ADDc(addl)及び前記面加入度補正量ACV(addl)のそれぞれと、前記第2累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addh)、前記乱視度数C(addh)、前記基準面の面加入度ADDb(addh)、前記補正面の面加入度ADDc(addh)及び前記面加入度補正量ACV(addh)のそれぞれとについて、
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
とし、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl
としたときに、
の条件式を満足することを特徴とすることを特徴とする。
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
とし、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl
としたときに、
本発明の上記態様によれば、複数の累進屈折力レンズのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しく、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、処方により指定される加入度addが大きい第2累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addh)が、前記加入度addが小さい第1累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addl)より大きくなる場合、前記加入度addが増加するにしたがってΔADDhとΔADDlとの差が減少するように設定することとした。上記条件式において、ΔADDhとΔADDlとの差の値は、addhとaddlとの差の値によって規格化されている。このように複数の累進屈折力レンズのうち任意の2つについて比較した場合に上記関係を満たすように装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となる。その結果、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様をレンズシリーズにおいて等しくすることが可能となる。なお、本発明における透過光線の光学性能の最適化は、リスティングの法則による眼の回旋運動の影響を考慮して行うことが好ましい。なお、上記条件式において、屈折力の単位は、特に言及しない場合にはディオプター(D)によって表される。
本発明の態様によれば、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様が等しくなるように設定された累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズにおいて、装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となる。
本発明の実施の形態を説明する。以下の記載において、屈折力の単位は、特に言及しない場合にはディオプター(D)によって表されるものとする。また、以下の説明において、累進屈折力レンズの「上方」、「下方」、「上部」、「下部」等と表記する場合は、当該累進屈折力レンズが眼鏡用に加工される場合において眼鏡を装用したときのレンズの位置関係に基づくものとする。以下の各図面においても、レンズの位置関係(上下左右)は、紙面に対する位置関係(上下左右)と一致するものとする。また、レンズを構成する2つの屈折面のうち、物体側の面を「外面」とし、眼球側の面を「内面」として表すものとする。
図1は本実施形態に係る累進屈折力レンズにおける領域区分の概要を示す図である。
図1に示すように、累進屈折力レンズLSは、眼鏡フレームの形状に合わせてレンズを加工する前の状態(玉摺り加工前の状態)になっており、平面視で円形に形成されている。累進屈折力レンズLSは、図中上側が装用時において上方に配置されることとなり、図中下側が装用時において下方に配置されることとなる。累進屈折力レンズLSは、遠用部Fと、近用部Nと、累進部Pとを有している。本実施形態に係る累進屈折力レンズシリーズは、このような累進屈折力レンズLSを複数組み合わせて構成されたものである。
図1に示すように、累進屈折力レンズLSは、眼鏡フレームの形状に合わせてレンズを加工する前の状態(玉摺り加工前の状態)になっており、平面視で円形に形成されている。累進屈折力レンズLSは、図中上側が装用時において上方に配置されることとなり、図中下側が装用時において下方に配置されることとなる。累進屈折力レンズLSは、遠用部Fと、近用部Nと、累進部Pとを有している。本実施形態に係る累進屈折力レンズシリーズは、このような累進屈折力レンズLSを複数組み合わせて構成されたものである。
遠用部Fは、累進屈折力レンズLSの上方に配置されており、当該累進屈折力レンズLSが眼鏡用に加工された後には比較的遠方視に適した部分となる。近用部Nは、累進屈折力レンズLSの下部に配置されており、当該累進屈折力レンズLSが眼鏡用に加工された後には比較的近方視に適した部分となる。累進部Pは、累進屈折力レンズLSのうち遠用部Fと近用部Nの中間に配置されており、遠用部Fと近用部Nとの間の面屈折力を累進的に変化させる部分である。
累進屈折力レンズLSは、複数の基準点を有している。このような基準点として、例えば、図1に示すように、アイポイント(フィッティングポイントとも呼ばれる)EP、光学中心点OG、遠用基準点OF、近用基準点ONなどが挙げられる。アイポイントEPは、装用者がレンズ装用する時の基準点となる。光学中心点OGは、レンズの光学的特性の中心点となる。
遠用基準点OFは、遠用部Fにおいてレンズの遠用度数を測定する測定基準点となる。近用基準点ONは、近用部Nにおいてレンズの近用度数を測定する測定基準点となる。遠用基準点OFでの面平均屈折力又は近用基準点ONでの面平均屈折力は、それぞれ処方値で指定された遠用度数又は近用度数に基づいて設定されることになる。
また、本実施形態では、累進屈折力レンズLSで測定される近用基準点ONの面平均屈折力から遠用基準点OFの面平均屈折力を引いた値を「面加入度」と表記する。これに対して、処方値で指定される加入度を「処方加入度」、レンズの近用基準点ONを通る透過光線LNの平均屈折力DNから遠用基準点OFを通る透過光線LFの平均屈折力DFを引いた値を「装用加入度」と表記する。
累進屈折力レンズLSは、遠用基準点OF及び近用基準点ONを通り、累進面の屈折面上を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線MM’を有する。主注視線MM’は主子午線とも呼ばれ、累進面の設計を行う上では重要な基準線として用いられる。主注視線は、非対称設計の累進屈折力レンズでは近方視時の輻輳を考慮して遠用部Fから近用部Nにかけて鼻側に湾曲した曲線として定義され、対称設計の累進屈折力レンズでは遠用基準点OF及び近用基準点ONを通る直線として定義される。
図2は装用状態における累進屈折力レンズLSの光線の通り方を示した模式図である。
図2において、装用者の視線に相当する任意の光線Lは、外面であるレンズ面M1上の点O1と内面であるレンズ面M2上の点O2、眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORに結像する。光線は点O1及び点O2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。同様に、装用者の視線に相当する遠用基準点を通る光線LFは、外面であるレンズ面M1上の遠用基準点OF1と内面であるレンズ面M2上の遠用基準点OF2を通り、更に眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORfに結像する。光線は点OF1及び点OF2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。
図2において、装用者の視線に相当する任意の光線Lは、外面であるレンズ面M1上の点O1と内面であるレンズ面M2上の点O2、眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORに結像する。光線は点O1及び点O2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。同様に、装用者の視線に相当する遠用基準点を通る光線LFは、外面であるレンズ面M1上の遠用基準点OF1と内面であるレンズ面M2上の遠用基準点OF2を通り、更に眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORfに結像する。光線は点OF1及び点OF2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。
また、装用者の視線に相当する近用基準点を通る光線LNは、外面であるレンズ面M1上の近用基準点ON1と内面であるレンズ面M2上の近用基準点ON2を通り、更に眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORnに結像する。光線は点ON1及び点ON2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。本実施形態では、外面であるレンズ面M1を基準面とし、内面であるレンズ面M2を透過光線の光学性能を補正するために非球面形状に形成される補正面として説明する。
また、レンズ面M1上の遠用基準点OF1及び近用基準点ON1、レンズ面M2上の遠用基準点OF2及び近用基準点ON2も、通常はそれぞれがレンズの光軸OAが通るレンズ面M1上の光学中心OG1及びレンズ面M2上の光学中心OG2から離れた位置に設定される。つまり前記光線LF及び光線LNも、レンズ面に対して垂直に入射することは無く、例え遠用基準点と近用基準点を通る光線においても収差が発生することになる。
本実施形態の累進屈折力レンズシリーズでは、上記のように外面であるレンズ面M1を基準面とし、内面であるレンズ面M2を補正面とすると共に、処方値で指定された加入度をaddとし、前記加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、基準面M1の近用基準点ONでの面平均屈折力と基準面の遠用基準点OFでの面平均屈折力との差である基準面M1の面加入度をADDb(add)、補正面M2の近用基準点ONでの面平均屈折力と補正面M2の遠用基準点OFでの面平均屈折力との差である補正面M2の面加入度をADDc(add)とし、加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、加入度が第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、第1累進屈折力レンズにおける遠用度数S(addl)、乱視度数C(addl)、基準面M1の面加入度ADDb(addl)及び補正面M2の面加入度ADDc(addl)のそれぞれと、第2累進屈折力レンズにおける遠用度数S(addh)、乱視度数C(addh)、基準面M1の面加入度ADDb(addh)及び補正面M2の面加入度ADDc(addh)のそれぞれとについて、
0≦S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=ADDb(addl)
であるとき、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhとし、
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlとすると、下記の条件式(1)を満足するように形成されている。
0≦S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=ADDb(addl)
であるとき、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhとし、
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlとすると、下記の条件式(1)を満足するように形成されている。
式(1)に示される範囲においては、更に下記の条件式(2)を満足することが好ましい。
この式(2)に示される範囲においては、下記の条件式(3)を満足することが好ましく、式(3)]に示される範囲においては、更に下記の条件式(4)を満足することが好ましい。
以上のように、本実施形態によれば、複数の累進屈折力レンズLSのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しくゼロ以上であり、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、基準面M1の面加入度ADDbが等しい場合、処方により指定される加入度addが増加するにしたがって上記ΔADDhとΔADDlとの差が減少するように設定することとした。なお、本実施形態では、ΔADDhとΔADDlとの差の値については、addhとaddlとの差の値によって規格化された値を用いている。このように複数の累進屈折力レンズのうち任意の2つについて比較した場合に上記関係を満たすように装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となる。その結果、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様をレンズシリーズにおいて等しくすることが可能となる。
本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更を加えることができる。
例えば、本実施形態では、外面M1及び内面M2のうちの外面M1を基準面とし、内面M2を補正面としたが、これに限られることは無く、例えば内面M2を基準面とし、外面M1を補正面とする構成であっても上記の条件式(1)~(4)の適用が可能となる。
例えば、本実施形態では、外面M1及び内面M2のうちの外面M1を基準面とし、内面M2を補正面としたが、これに限られることは無く、例えば内面M2を基準面とし、外面M1を補正面とする構成であっても上記の条件式(1)~(4)の適用が可能となる。
(実施例1)
表1を参照して、本発明の実施例1を説明する。
表1を参照して、本発明の実施例1を説明する。
表1は、第1累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addl、補正面における面加入度ADDc(addl)、装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addh、補正面における面加入度ADDc(addh)、装用加入度ADD(addh)、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値、をそれぞれ示している。
実施例1に係る累進屈折力レンズシリーズは、加入度addlが3.25の第1累進屈折力レンズと、加入度addhが3.50の第2累進屈折力レンズとを有している。また、表1には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが6.27、処方値で指定された遠用度数Sが5.00、処方値で指定された乱視度数が0.00、基準面における面加入度ADDbが4.00である点は共通している。
第1累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addl)を-1.24とし、第2累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addh)を-1.02とした。この結果、ΔADDlは-0.49となり、ΔADDhは-0.52となった。また、上記ADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値を求めると、-0.13となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例2)
表2を参照して、本発明の実施例2を説明する。
表2を参照して、本発明の実施例2を説明する。
表2は、上記表1と同様、第1累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addl、補正面における面加入度ADDc(addl)、装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addh、補正面における面加入度ADDc(addh)、装用加入度ADD(addh)、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値、をそれぞれ示している。
実施例2に係る累進屈折力レンズシリーズは、加入度addlが2.25の第1累進屈折力レンズと、加入度addhが2.50の第2累進屈折力レンズとを有している。また、表2には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが6.27、処方値で指定された遠用度数Sが4.00、処方値で指定された乱視度数が0.00、基準面における面加入度ADDbが3.00である点は共通している。
本実施例では、第1累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addl)を-1.02とした。第2累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addh)を-0.80とした。この結果、ΔADDlは-0.27となり、ΔADDhは-0.30となった。また、上記ADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値を求めると、-0.12となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例3)
表3を参照して、本発明の実施例3を説明する。
表3を参照して、本発明の実施例3を説明する。
表3は、上記表1及び表2と同様、第1累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addl、補正面における面加入度ADDc(addl)、装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addh、補正面における面加入度ADDc(addh)、装用加入度ADD(addh)、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値、をそれぞれ示している。
実施例3に係る累進屈折力レンズシリーズは、加入度addlが0.75の第1累進屈折力レンズと、加入度addhが1.00の第2累進屈折力レンズとを有している。また、表3には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが6.27、処方値で指定された遠用度数Sが3.00、処方値で指定された乱視度数が0.00、基準面における面加入度ADDbが1.50である点は共通している。
本実施例では、第1累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addl)を-0.83とした。また、第2累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addh)を-0.59とした。この結果、ΔADDlは-0.08となり、ΔADDhは-0.09となった。また、上記ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値を求めると、-0.07となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例4)
表4を参照して、本発明の実施例4を説明する。
表4を参照して、本発明の実施例4を説明する。
表4は、上記表1~表3と同様、第1累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addl、補正面における面加入度ADDc(addl)、装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addh、補正面における面加入度ADDc(addh)、装用加入度ADD(addh)、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値、をそれぞれ示している。
実施例4に係る累進屈折力レンズシリーズは、加入度addlが3.25の第1累進屈折力レンズと、加入度addhが3.50の第2累進屈折力レンズとを有している。また、表4には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが4.39、処方値で指定された遠用度数Sが4.00、処方値で指定された乱視度数が0.00、基準面における面加入度ADDbが4.00である点は共通している。
本実施例では、第1累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addl)を-1.28とした。また、第2累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addh)を-1.07とした。この結果、ΔADDlは-0.53となり、ΔADDhは-0.57となった。また、上記ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値を求めると、-0.15となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例5)
表5を参照して、本発明の実施例5を説明する。
表5を参照して、本発明の実施例5を説明する。
表5は、上記表1~表4と同様、第1累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addl、補正面における面加入度ADDc(addl)、装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addh、補正面における面加入度ADDc(addh)、装用加入度ADD(addh)、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値、をそれぞれ示している。
実施例5に係る累進屈折力レンズシリーズは、加入度addlが2.25の第1累進屈折力レンズと、加入度addhが2.50の第2累進屈折力レンズとを有している。また、表5には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが4.39、処方値で指定された遠用度数Sが1.00、処方値で指定された乱視度数が0.00、基準面における面加入度ADDbが3.00である点は共通している。
本実施例では、第1累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addl)を-0.96とした。また、第2累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addh)を-0.73とした。この結果、ΔADDlは-0.21となり、ΔADDhは-0.23となった。また、上記ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値を求めると、-0.08となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例6)
表6を参照して、本発明の実施例6を説明する。
表6を参照して、本発明の実施例6を説明する。
表6は、上記表1~表5と同様、第1累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addl、補正面における面加入度ADDc(addl)、装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方値で指定された加入度addh、補正面における面加入度ADDc(addh)、装用加入度ADD(addh)、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値、をそれぞれ示している。
実施例6に係る累進屈折力レンズシリーズは、加入度addlが1.75の第1累進屈折力レンズと、加入度addhが2.00の第2累進屈折力レンズとを有している。また、表6には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが4.39、処方値で指定された遠用度数Sが0.00、処方値で指定された乱視度数が0.00、基準面における面加入度ADDbが2.50である点は共通している。
本実施例では、第1累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addl)を-0.90とした。また、第2累進屈折力レンズの補正面における面加入度ADDc(addh)を-0.66とした。この結果、ΔADDlは-0.15となり、ΔADDhは-0.16となった。また、上記ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって割った値を求めると、-0.05となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
本実施例1~実施例6のいずれについても、上記実施形態における式(1)~(4)を満足する結果となった。したがって、本実施例に示すように、複数の累進屈折力レンズLSのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しくゼロ以上であり、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、基準面M1の面加入度ADDbが等しい場合、処方により指定される加入度addが増加するにしたがって上記ΔADDhとΔADDlとの差が減少するように設定することとした。なお、本実施形態では、ΔADDhとΔADDlとの差の値については、addhとaddlとの差の値によって規格化された値を用いている。このように複数の累進屈折力レンズのうち任意の2つについて比較した場合に上記関係を満たすように、装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となった。その結果、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様をレンズシリーズにおいて等しくすることが可能となる。
次に、本発明の別の実施の形態を説明する。なお、上述の実施形態と同様の構成要素についてはその説明を省略又は簡略化する。
図1において、本実施形態では、累進屈折力レンズLSで測定される近用基準点ONの面平均屈折力から遠用基準点OFの面平均屈折力を引いた値を「面加入度」と表記する。これに対して、処方値で指定される加入度を「処方加入度」、レンズの近用基準点ONを通る透過光線LNの平均屈折力DNから遠用基準点OFを通る透過光線LFの平均屈折力DFを引いた値を「装用加入度」と表記する。また、本実施形態では、処方加入度から基準面の面加入度を決定するための面加入度の補正量を「面加入度補正量」として定義する。したがって、基準面の面加入度は、面加入度補正量と処方加入度との和となる。
累進屈折力レンズLSは、遠用基準点OF及び近用基準点ONを通り、累進面の屈折面上を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線MM’を有する。主注視線MM’は主子午線とも呼ばれ、累進面の設計を行う上では重要な基準線として用いられる。主注視線は、非対称設計の累進屈折力レンズでは近方視時の輻輳を考慮して遠用部Fから近用部Nにかけて鼻側に湾曲した曲線として定義され、対称設計の累進屈折力レンズでは遠用基準点OF及び近用基準点ONを通る直線として定義される。
図2において、装用者の視線に相当する任意の光線Lは、外面であるレンズ面M1上の点O1と内面であるレンズ面M2上の点O2、眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORに結像する。光線は点O1及び点O2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。同様に、装用者の視線に相当する遠用基準点を通る光線LFは、外面であるレンズ面M1上の遠用基準点OF1と内面であるレンズ面M2上の遠用基準点OF2を通り、更に眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORfに結像する。光線は点OF1及び点OF2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。
また、装用者の視線に相当する近用基準点を通る光線LNは、外面であるレンズ面M1上の近用基準点ON1と内面であるレンズ面M2上の近用基準点ON2を通り、更に眼球の回旋点RCを通って眼球の網膜R上の点ORnに結像する。光線は点ON1及び点ON2を通る際に、それぞれの点に対する入射角に応じて屈折する。本実施形態では、外面であるレンズ面M1を基準面とし、内面であるレンズ面M2を透過光線の光学性能を補正するために非球面形状に形成される補正面として説明する。
装用者の視線に相当する光線Lは、レンズの光軸OAの近傍を通る光線を除けば、レンズ面に対して垂直に入射することは殆ど無く、光線がレンズ面に入射する位置がレンズの光軸から離れるに従ってレンズ面への入射角が大きくなる傾向がある。つまり各種収差は、レンズ面の周辺を通る光線でより大きな収差が発生することになる。
また、レンズ面M1上の遠用基準点OF1及び近用基準点ON1、レンズ面M2上の遠用基準点OF2及び近用基準点ON2も、通常はそれぞれがレンズの光軸OAが通るレンズ面M1上の光学中心OG1及びレンズ面M2上の光学中心OG2から離れた位置に設定される。つまり前記光線LF及び光線LNも、レンズ面に対して垂直に入射することは無く、例え遠用基準点と近用基準点を通る光線においても収差が発生することになる。
本実施形態の累進屈折力レンズシリーズでは、上記のように外面であるレンズ面M1を基準面とし、内面であるレンズ面M2を補正面とすると共に、処方加入度をaddとし、当該処方加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、基準面M1の近用基準点ON1での面平均屈折力と基準面M1の遠用基準点OF1での面平均屈折力との差である基準面M1の面加入度をADDb(add)、補正面M2の近用基準点ON2での面平均屈折力と補正面M2の遠用基準点OF2での面平均屈折力との差である補正面M2の面加入度をADDc(add)、処方加入度addから基準面M1の面加入度ADDbを決定するための面加入度補正量をACV(add)とし、処方加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、処方加入度が第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、第1累進屈折力レンズにおける遠用度数S(addl)、乱視度数C(addl)、基準面M1の面加入度ADDb(addl)、補正面M2の面加入度ADDc(addl)及び面加入度補正量ACV(addl)のそれぞれと、第2累進屈折力レンズにおける遠用度数S(addh)、乱視度数C(addh)、基準面M1の面加入度ADDb(addh)、補正面M2の面加入度ADDc(addh)及び面加入度補正量ACV(addh)のそれぞれとについて、
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)、
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)、
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
としたときに、下記の条件式(5)を満足するように形成されている。
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)、
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)、
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
としたときに、下記の条件式(5)を満足するように形成されている。
式(5)に示される範囲においては、更に下記の条件式(6)を満足することが好ましい。
この式(6)に示される範囲においては、下記の条件式(7)を満足することが好ましく、式(7)に示される範囲においては、更に下記の条件式(8)を満足することが好ましい。
本実施形態の累進屈折力レンズシリーズでは、上記のように外面であるレンズ面M1を基準面とし、内面であるレンズ面M2を補正面とすると共に、処方加入度をaddとし、当該処方加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、基準面M1の近用基準点ON1での面平均屈折力と基準面M1の遠用基準点OF1での面平均屈折力との差である基準面M1の面加入度をADDb(add)、補正面M2の近用基準点ON2での面平均屈折力と補正面M2の遠用基準点OF2での面平均屈折力との差である補正面M2の面加入度をADDc(add)、処方加入度addから基準面M1の面加入度ADDbを決定するための面加入度補正量をACV(add)とし、処方加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、処方加入度が第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、第1累進屈折力レンズにおける遠用度数S(addl)、乱視度数C(addl)、基準面M1の面加入度ADDb(addl)、補正面M2の面加入度ADDc(addl)及び面加入度補正量ACV(addl)のそれぞれと、第2累進屈折力レンズにおける遠用度数S(addh)、乱視度数C(addh)、基準面M1の面加入度ADDb(addh)、補正面M2の面加入度ADDc(addh)及び面加入度補正量ACV(addh)のそれぞれとについて、
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
とし、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh、
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl、
としたときに、下記の条件式(9)を満足することが好ましい。
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
とし、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh、
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl、
としたときに、下記の条件式(9)を満足することが好ましい。
式(9)に示される範囲においては、更に下記の条件式(10)を満足することが好ましい。
この式(10)に示される範囲においては、下記の条件式(11)を満足することが好ましく、式(11)に示される範囲においては、更に下記の条件式(12)を満足することが好ましい。
以上のように、本実施形態によれば、複数の累進屈折力レンズLSのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しく、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、処方により指定される加入度addが大きい第2累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addh)が、前記加入度addが小さい第1累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addl)より大きくなる場合、前記加入度addが増加するにしたがってそれぞれの補正面の面加入度ADDc(addh)と面加入度ADDc(addl)の差が減少するように設定することとした。
また、本実施形態では、第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数Sが等しく、処方値により指定される乱視度数Cが等しく、処方により指定される加入度addが大きい第2累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addh)が、前記加入度addが小さい第1累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addl)より大きくなる場合、前記加入度addが増加するにしたがってΔADDhとΔADDlとの差が減少するように設定することとした。
このように複数の累進屈折力レンズのうち任意の2つについて比較した場合に上記関係を満たすように、装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となる。その結果、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様をレンズシリーズにおいて等しくすることが可能となる。
本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更を加えることができる。
例えば、本実施形態では、外面M1及び内面M2のうちの外面M1を基準面とし、内面M2を補正面としたが、これに限られることは無く、例えば内面M2を基準面とし、外面M1を補正面とする構成であっても上記条件式(5)~(12)の条件式の適用が可能となる。
例えば、本実施形態では、外面M1及び内面M2のうちの外面M1を基準面とし、内面M2を補正面としたが、これに限られることは無く、例えば内面M2を基準面とし、外面M1を補正面とする構成であっても上記条件式(5)~(12)の条件式の適用が可能となる。
(実施例7)
表7を参照して、本発明の実施例7を説明する。
表7を参照して、本発明の実施例7を説明する。
表7は、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、第1累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addh)、をそれぞれ示している。
実施例7に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表7には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが6.27、処方値で指定された遠用度数Sが5.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.50である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が1.00のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.50のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が2.00のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.50のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が3.00のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.50のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が1.00のレンズの補正面の面加入度を-0.73とし、処方加入度が1.50のレンズの補正面の面加入度を-0.78とし、処方加入度が2.00のレンズの補正面の面加入度を-0.83とし、処方加入度が2.50のレンズの補正面の面加入度を-0.88とし、処方加入度が3.00のレンズの補正面の面加入度を-0.95とし、処方加入度が3.50のレンズの補正面の面加入度を-1.02とした。
実施例7の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.50)、処方加入度が1.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.28となり、ΔADDlの値は-0.23となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例7の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.00)、処方加入度が1.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.33となり、ΔADDlの値は-0.28となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例7の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.50)、処方加入度が2.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.11となった。また、ΔADDhの値は-0.38となり、ΔADDlの値は-0.33となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.11となった。
実施例7の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.00)、上記加入度が2.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.13となった。また、ΔADDhの値は-0.45となり、ΔADDlの値は-0.38となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.13となった。
実施例7の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.50)、処方加入度が3.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=3.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.15となった。また、ΔADDhの値は-0.52となり、ΔADDlの値は-0.45となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.15となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例8)
表8を参照して、本発明の実施例8を説明する。
表8を参照して、本発明の実施例8を説明する。
表8は、表7と同様、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、第1累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addh)、をそれぞれ示している。
実施例8に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が0.75、1.25、1.75、2.25、2.75、3.25の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表8には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが6.27、処方値で指定された遠用度数Sが3.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.75である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が0.75のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.25のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が1.75のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.25のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が2.75のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.25のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が0.75のレンズの補正面の面加入度を-0.83とし、処方加入度が1.25のレンズの補正面の面加入度を-0.86とし、処方加入度が1.75のレンズの補正面の面加入度を-0.91とし、処方加入度が2.25のレンズの補正面の面加入度を-0.96とし、処方加入度が2.75のレンズの補正面の面加入度を-1.01とし、処方加入度が3.25のレンズの補正面の面加入度を-1.05とした。
実施例8の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.25)、処方加入度が0.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=0.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.11となり、ΔADDlの値は-0.08となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例8の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.75)、処方加入度が1.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.16となり、ΔADDlの値は-0.11となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例8の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.25)、処方加入度が1.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.21となり、ΔADDlの値は-0.16となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例8の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.75)、上記加入度が2.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.11となった。また、ΔADDhの値は-0.26となり、ΔADDlの値は-0.21となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.11となった。
実施例8の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.25)、処方加入度が2.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.07となった。また、ΔADDhの値は-0.30となり、ΔADDlの値は-0.26となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.07となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例9)
表9を参照して、本発明の実施例9を説明する。
表9を参照して、本発明の実施例9を説明する。
表9は、表7及び表8と同様、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、第1累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addh)、をそれぞれ示している。
実施例9に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が0.75、1.25、1.75、2.25、2.75、3.25の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表9には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが4.39、処方値で指定された遠用度数Sが2.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.75である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が0.75のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.25のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が1.75のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.25のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が2.75のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.25のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が0.75のレンズの補正面の面加入度を-0.88とし、処方加入度が1.25のレンズの補正面の面加入度を-0.93とし、処方加入度が1.75のレンズの補正面の面加入度を-0.97とし、処方加入度が2.25のレンズの補正面の面加入度を-1.01とし、処方加入度が2.75のレンズの補正面の面加入度を-1.06とし、処方加入度が3.25のレンズの補正面の面加入度を-1.10とした。
実施例9の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.25)、処方加入度が0.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=0.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.18となり、ΔADDlの値は-0.13となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例9の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.75)、処方加入度が1.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.09となった。また、ΔADDhの値は-0.22となり、ΔADDlの値は-0.18となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.09となった。
実施例9の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.25)、処方加入度が1.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.26となり、ΔADDlの値は-0.22となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例9の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.75)、上記加入度が2.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.31となり、ΔADDlの値は-0.26となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例9の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.25)、処方加入度が2.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.35となり、ΔADDlの値は-0.31となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例10)
表10を参照して、本発明の実施例10を説明する。
表10を参照して、本発明の実施例10を説明する。
表10は、表7~表9と同様、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、面加入度補正量ACV(addl)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、面加入度補正量ACV(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、をそれぞれ示している。
実施例10に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表10には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが4.39、処方値で指定された遠用度数Sが0.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.50である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が1.00のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.50のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が2.00のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.50のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が3.00のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.50のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が1.00のレンズの補正面の面加入度を-0.59とし、処方加入度が1.50のレンズの補正面の面加入度を-0.63とし、処方加入度が2.00のレンズの補正面の面加入度を-0.66とし、処方加入度が2.50のレンズの補正面の面加入度を-0.70とし、処方加入度が3.00のレンズの補正面の面加入度を-0.74とし、処方加入度が3.50のレンズの補正面の面加入度を-0.78とした。
実施例10の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.50)、処方加入度が1.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.07となった。また、ΔADDhの値は-0.13となり、ΔADDlの値は-0.09となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.07となった。
実施例10の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.00)、処方加入度が1.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.07となった。また、ΔADDhの値は-0.16となり、ΔADDlの値は-0.13となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.07となった。
実施例10の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.50)、処方加入度が2.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.07となった。また、ΔADDhの値は-0.20となり、ΔADDlの値は-0.16となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.07となった。
実施例10の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.00)、上記加入度が2.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.24となり、ΔADDlの値は-0.20となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例10の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.50)、処方加入度が3.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=3.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.07となった。また、ΔADDhの値は-0.28となり、ΔADDlの値は-0.24となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.07となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例11)
表11を参照して、本発明の実施例11を説明する。
表11を参照して、本発明の実施例11を説明する。
表11は、表7~表10と同様、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、面加入度補正量ACV(addl)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、面加入度補正量ACV(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、をそれぞれ示している。
実施例11に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表11には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが2.51、処方値で指定された遠用度数Sが-1.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.50である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が1.00のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.50のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が2.00のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.50のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が3.00のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.50のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が1.00のレンズの補正面の面加入度を-0.61とし、処方加入度が1.50のレンズの補正面の面加入度を-0.65とし、処方加入度が2.00のレンズの補正面の面加入度を-0.70とし、処方加入度が2.50のレンズの補正面の面加入度を-0.75とし、処方加入度が3.00のレンズの補正面の面加入度を-0.79とし、処方加入度が3.50のレンズの補正面の面加入度を-0.83とした。
実施例11の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.50)、処方加入度が1.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.15となり、ΔADDlの値は-0.11となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例11の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.00)、処方加入度が1.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.09となった。また、ΔADDhの値は-0.20となり、ΔADDlの値は-0.15となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.09となった。
実施例11の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.50)、処方加入度が2.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.09となった。また、ΔADDhの値は-0.25となり、ΔADDlの値は-0.20となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.09となった。
実施例11の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.00)、上記加入度が2.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.29となり、ΔADDlの値は-0.25となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例11の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.50)、処方加入度が3.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=3.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.33となり、ΔADDlの値は-0.29となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例12)
表12を参照して、本発明の実施例12を説明する。
表12を参照して、本発明の実施例12を説明する。
表12は、表7~表11と同様、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、第1累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addh)、をそれぞれ示している。
実施例12に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が0.75、1.25、1.75、2.25、2.75、3.25の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表12には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが2.51、処方値で指定された遠用度数Sが-5.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.75である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が0.75のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.25のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が1.75のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.25のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が2.75のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.25のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が0.75のレンズの補正面の面加入度を-0.94とし、処方加入度が1.25のレンズの補正面の面加入度を-0.98とし、処方加入度が1.75のレンズの補正面の面加入度を-1.02とし、処方加入度が2.25のレンズの補正面の面加入度を-1.06とし、処方加入度が2.75のレンズの補正面の面加入度を-1.10とし、処方加入度が3.25のレンズの補正面の面加入度を-1.13とした。
実施例12の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.25)、処方加入度が0.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=0.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.09となった。また、ΔADDhの値は-0.23となり、ΔADDlの値は-0.19となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.09となった。
実施例12の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.75)、処方加入度が1.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.27となり、ΔADDlの値は-0.23となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例12の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.25)、処方加入度が1.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.31となり、ΔADDlの値は-0.27となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例12の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.75)、上記加入度が2.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.08となった。また、ΔADDhの値は-0.35となり、ΔADDlの値は-0.31となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.08となった。
実施例12の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.25)、処方加入度が2.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.06となった。また、ΔADDhの値は-0.38となり、ΔADDlの値は-0.35となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.06となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例13)
表13を参照して、本発明の実施例13を説明する。
表13を参照して、本発明の実施例13を説明する。
表13は、表7~表12と同様、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、第1累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addh)、をそれぞれ示している。
実施例13に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が0.75、1.25、1.75、2.25、2.75、3.25の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表13には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが1.25、処方値で指定された遠用度数Sが-7.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.75である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が0.75のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.25のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が1.75のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.25のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が2.75のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.25のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が0.75のレンズの補正面の面加入度を-0.97とし、処方加入度が1.25のレンズの補正面の面加入度を-1.03とし、処方加入度が1.75のレンズの補正面の面加入度を-1.09とし、処方加入度が2.25のレンズの補正面の面加入度を-1.14とし、処方加入度が2.75のレンズの補正面の面加入度を-1.18とし、処方加入度が3.25のレンズの補正面の面加入度を-1.23とした。
実施例13の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.25)、処方加入度が0.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=0.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.12となった。また、ΔADDhの値は-0.28となり、ΔADDlの値は-0.22となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.12となった。
実施例13の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.75)、処方加入度が1.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.11となった。また、ΔADDhの値は-0.34となり、ΔADDlの値は-0.28となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.11となった。
実施例13の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.25)、処方加入度が1.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.39となり、ΔADDlの値は-0.34となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例13の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.75のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.75)、上記加入度が2.25のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.25)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.43となり、ΔADDlの値は-0.39となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例13の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.25のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.25)、処方加入度が2.75のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.75)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.48となり、ΔADDlの値は-0.43となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
(実施例14)
表14を参照して、本発明の実施例14を説明する。
表14を参照して、本発明の実施例14を説明する。
表14は、表7~表13と同様、第1累進屈折力レンズについての処方加入度addl、基準面における面加入度ADDb(addl)、補正面における面加入度ADDc(addl)、第2累進屈折力レンズについての処方加入度addh、基準面における面加入度ADDb(addh)、補正面における面加入度ADDc(addh)、第2累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける基準面の面加入度との差ADDb(addh)-ADDb(addl)、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)、これらADDc(addh)とADDc(addl)との差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、また、ADDb(addh)+ADDc(addh)-addhで表されるΔADDh、ADDb(addl)+ADDc(addl)-addlで表されるΔADDl、これらΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値、第1累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addl)、第2累進屈折力レンズの装用加入度ADD(addh)、をそれぞれ示している。
実施例14に係る累進屈折力レンズシリーズは、処方加入度が1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50の6つの累進屈折力レンズを有している。また、表14には示されていないが、本実施例に係る累進屈折力レンズシリーズは、屈折率nが1.67、基準面の遠用基準点における面平均屈折力PFbが1.25、処方値で指定された遠用度数Sが-10.00、処方値で指定された乱視度数Cが0.00、面加入度補正量ACVが0.50である点は共通している。
したがって、処方加入度と面加入度補正量との和を求めた結果、処方加入度が1.00のレンズは基準面の面加入度が1.50となり、処方加入度が1.50のレンズは基準面の面加入度が2.00となり、処方加入度が2.00のレンズは基準面の面加入度が2.50となり、処方加入度が2.50のレンズは基準面の面加入度が3.00となり、処方加入度が3.00のレンズは基準面の面加入度が3.50となり、処方加入度が3.50のレンズは基準面の面加入度が4.00となった。
また、処方加入度が1.00のレンズの補正面の面加入度を-0.96とし、処方加入度が1.50のレンズの補正面の面加入度を-1.03とし、処方加入度が2.00のレンズの補正面の面加入度を-1.08とし、処方加入度が2.50のレンズの補正面の面加入度を-1.15とし、処方加入度が3.00のレンズの補正面の面加入度を-1.19とし、処方加入度が3.50のレンズの補正面の面加入度を-1.24とした。
実施例14の最上行(1)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が1.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=1.50)、処方加入度が1.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(1)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.14となった。また、ΔADDhの値は-0.53となり、ΔADDlの値は-0.46となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.14となった。
実施例14の上から第2行目(2)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.00)、処方加入度が1.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=1.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(2)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.12となった。また、ΔADDhの値は-0.58となり、ΔADDlの値は-0.53となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.12となった。
実施例14の上から第3行目(3)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が2.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=2.50)、処方加入度が2.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(3)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.13となった。また、ΔADDhの値は-0.65となり、ΔADDlの値は-0.58となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.13となった。
実施例14の上から第4行目(4)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.00のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.00)、上記加入度が2.50のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=2.50)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(4)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.10となった。また、ΔADDhの値は-0.69となり、ΔADDlの値は-0.65となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.10となった。
実施例14の最下行(5)の各欄に示す値は、6つの累進屈折力レンズのうち処方加入度が3.50のレンズを第2累進屈折力レンズとし(addh=3.50)、処方加入度が3.00のレンズを第1累進屈折力レンズとした(addl=3.00)場合の2つの累進屈折力レンズの関係を示している。
当該(5)の場合において、第2累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度と第1累進屈折力レンズにおける補正面の面加入度との差ADDc(addh)-ADDc(addl)をaddhとaddlとの差で規格化した値は、-0.09となった。また、ΔADDhの値は-0.74となり、ΔADDlの値は-0.69となった。この結果、ΔADDhとΔADDlとの差を加入度addhと加入度addlとの差によって規格化した値は、-0.09となった。
この時それぞれの処方加入度のレンズにおける装用加入度ADDの値は、全て処方加入度addと等しい値となり、本発明の目的を達成することが出来た。
以上のように、本実施例7~実施例14のいずれについても、上記実施形態における式(5)~(12)を満足する結果となった。このように、複数の累進屈折力レンズLSのうち第1累進屈折力レンズと第2累進屈折力レンズとの間において、処方値により指定される遠用度数S(add)が等しく、処方値により指定される乱視度数C(add)が等しく、処方により指定される加入度addが大きい第2累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addh)が、前記加入度addが小さい第1累進屈折力レンズの基準面の面加入度ADDb(addl)より大きくなる場合に、処方加入度addが増加するにしたがって補正面M2の面加入度ADDc(addh)と面加入度ADDc(addl)の差を装用加入度addhと装用加入度addlの差で規格化した値が減少するように設定すること、又は、前記加入度addが増加するにしたがってΔADDhとΔADDlとの差を装用加入度addhと装用加入度addlの差で規格化した値が減少するように設定することによって、装用者の処方や使用状況等を考慮して透過光線の光学性能の最適化を行うことによって、累進屈折力レンズで重要な仕様である加入度を、処方値で指定された値と等しくし、透過光線の光学性能を目標とする累進屈折力レンズの光学性能により近づけるように改善することが可能となる。その結果、レンズの装用上における光学的な効果及びレンズの基本的な仕様をレンズシリーズにおいて等しくすることが可能となる。
LS…累進屈折力レンズ F…遠用部 N…近用部 P…累進部 M1…レンズ面(外面、基準面) M2…レンズ面(内面、補正面)
Claims (10)
- 複数の異なる処方に対応した累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズであって、
装用状態で物体側の屈折面となる外面と、
装用状態で眼球側の屈折面となる内面と、を有し、
前記外面及び前記内面のうち少なくとも一方は、
装用状態でレンズの上方位置に設けられ、比較的遠方視に適した遠用部と、
装用状態でレンズの下方位置に設けられ、比較的近方視に適した近用部と、
前記遠用部と前記近用部の間に設けられ、前記遠用部と前記近用部の間で面屈折力が累進的に変化する累進部と、を有し、
前記外面及び内面のうちの一方を所定の面形状を有する基準面とし、他方を補正面とし、
処方値で指定された加入度をaddとし、前記加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、前記基準面の近用基準点での面平均屈折力と前記基準面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記基準面の面加入度をADDb(add)、前記補正面の近用基準点での面平均屈折力と前記補正面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記補正面の面加入度をADDc(add)とし、
前記累進屈折力レンズシリーズの中から、前記加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、前記加入度が前記第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、
前記第1累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addl)、前記乱視度数C(addl)、前記基準面の面加入度ADDb(addl)及び前記補正面の面加入度ADDc(addl)のそれぞれと、
前記第2累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addh)、前記乱視度数C(addh)、前記基準面の面加入度ADDb(addh)及び前記補正面の面加入度ADDc(addh)のそれぞれとについて、
0≦S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=ADDb(addl)
であるとき、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh
とし、
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl
とすると、
の条件式を満足する
ことを特徴とする累進屈折力レンズ。 - 前記第1累進屈折力レンズと前記第2累進屈折力レンズとの間では、前記基準面形状が等しい
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の累進屈折力レンズ。 - 前記第1累進屈折力レンズ及び前記第2累進屈折力レンズのそれぞれは、前記外面を前記基準面とする
ことを特徴とする請求項1から請求項3のうちいずれか一項に記載の累進屈折力レンズ。 - 複数の異なる処方に対応した累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズであって、
装用状態で物体側の屈折面となる外面と、
装用状態で眼球側の屈折面となる内面と、を有し、
前記外面及び前記内面のうち少なくとも一方は、
装用状態でレンズの上方位置に設けられ、比較的遠方視に適した遠用部と、
装用状態でレンズの下方位置に設けられ、比較的近方視に適した近用部と、
前記遠用部と前記近用部の間に設けられ、前記遠用部と前記近用部の間の面屈折力が累進的が変化する累進部と、を有し、
前記外面及び内面のうちの一方を所定の面形状を有する基準面とし、他方を補正面とし、
処方値で指定された加入度をaddとし、前記加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、前記基準面の近用基準点での面平均屈折力と前記基準面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記基準面の面加入度をADDb(add)、前記補正面の近用基準点での面平均屈折力と前記補正面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記補正面の面加入度をADDc(add)、前記加入度addから前記基準面の面加入度ADDbを決定するための面加入度補正量をACV(add)とし、
前記累進屈折力レンズシリーズの中から、前記加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、前記加入度が前記第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、
前記第1累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addl)、前記乱視度数C(addl)、前記基準面の面加入度ADDb(addl)、前記補正面の面加入度ADDc(addl)及び前記面加入度補正量ACV(addl)のそれぞれと、
前記第2累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addh)、前記乱視度数C(addh)、前記基準面の面加入度ADDb(addh)、前記補正面の面加入度ADDc(addh)及び前記面加入度補正量ACV(addh)のそれぞれとについて、
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)、
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)、
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
としたときに、
の条件式を満足する
ことを特徴とする累進屈折力レンズ。 - 複数の異なる処方に対応した累進屈折力レンズシリーズに含まれる累進屈折力レンズであって、
装用状態で物体側の屈折面となる外面と、
装用状態で眼球側の屈折面となる内面と、を有し、
前記外面及び前記内面のうち少なくとも一方は、
装用状態でレンズの上方位置に設けられ、比較的遠方視に適した遠用部と、
装用状態でレンズの下方位置に設けられ、比較的近方視に適した近用部と、
前記遠用部と前記近用部の間に設けられ、前記遠用部と前記近用部の間の面屈折力が累進的に変化する累進部と、を有し、
前記外面及び内面のうちの一方を所定の面形状を有する基準面とし、他方を補正面とし、
処方値で指定された加入度をaddとし、前記加入度がaddのときにそれぞれ処方値で指定された遠用度数をS(add)、処方値で指定された乱視度数をC(add)、前記基準面の近用基準点での面平均屈折力と前記基準面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記基準面の面加入度をADDb(add)、前記補正面の近用基準点での面平均屈折力と前記補正面の遠用基準点での面平均屈折力との差である前記補正面の面加入度をADDc(add)、前記加入度addから前記基準面の面加入度ADDbを決定するための面加入度補正量をACV(add)とし、
前記累進屈折力レンズシリーズの中から、前記加入度が第1加入度addlである第1累進屈折力レンズと、前記加入度が前記第1加入度addlよりも大きい第2加入度addhである第2累進屈折力レンズとを選択した場合、
前記第1累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addl)、前記乱視度数C(addl)、前記基準面の面加入度ADDb(addl)、前記補正面の面加入度ADDc(addl)及び前記面加入度補正量ACV(addl)のそれぞれと、
前記第2累進屈折力レンズにおける前記遠用度数S(addh)、前記乱視度数C(addh)、前記基準面の面加入度ADDb(addh)、前記補正面の面加入度ADDc(addh)及び前記面加入度補正量ACV(addh)のそれぞれとについて、
S(addh)=S(addl)、
C(addh)=C(addl)、
ADDb(addh)=addh+ACV(addh)、
ADDb(addl)=addl+ACV(addl)、
ADDb(addh)-ADDb(addl)>0
とし、
ΔADDh=ADDb(addh)+ADDc(addh)-addh
ΔADDl=ADDb(addl)+ADDc(addl)-addl
としたときに、
の条件式を満足する
ことを特徴とする累進屈折力レンズ。 - 前記第1累進屈折力レンズと前記第2累進屈折力レンズとの間では、前記基準面形状が等しい
ことを特徴とする請求項1から請求項4のうちいずれか一項に記載の累進屈折力レンズ。 - 前記第1累進屈折力レンズ及び前記第2累進屈折力レンズのそれぞれは、前記外面を前記基準面とする
ことを特徴とする請求項1から請求項5のうちいずれか一項に記載の累進屈折力レンズ。
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|---|---|---|---|
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| JP2008-265633 | 2008-10-14 | ||
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPWO2015125868A1 (ja) * | 2014-02-20 | 2017-03-30 | 株式会社ニコン | 眼鏡レンズ設計方法、眼鏡レンズ製造方法、眼鏡レンズ、眼鏡レンズ設計システム、眼鏡レンズ設計プログラムおよび記録媒体 |
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2009
- 2009-10-14 WO PCT/JP2009/005353 patent/WO2010044260A1/ja not_active Ceased
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