WO2010110698A2 - Spectral sphero-prismatic glasses - Google Patents
Spectral sphero-prismatic glasses Download PDFInfo
- Publication number
- WO2010110698A2 WO2010110698A2 PCT/RU2010/000132 RU2010000132W WO2010110698A2 WO 2010110698 A2 WO2010110698 A2 WO 2010110698A2 RU 2010000132 W RU2010000132 W RU 2010000132W WO 2010110698 A2 WO2010110698 A2 WO 2010110698A2
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- blue
- spectral
- spectrum
- prismatic
- glasses
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C7/00—Optical parts
- G02C7/10—Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses
- G02C7/104—Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses having spectral characteristics for purposes other than sun-protection
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02C—SPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
- G02C2202/00—Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
- G02C2202/06—Special ophthalmologic or optometric aspects
Definitions
- the utility model relates to medicine and, in particular, to ophthalmology, and provides a comprehensive optical and spectral reduction in visual loads and protection of the visual apparatus when working at close range. It is applicable as a means of comfort, primary prevention, treatment and secondary prevention of visual disturbances.
- phototoxicity damage to the retina and pigment epithelium of the eye is understood to be certain parts of the spectrum.
- the ultraviolet-blue part of the spectrum has the most pronounced damaging effect on the eye, with toxicity rapidly increasing with decreasing wavelength (from 400 nm or less), blue-green phototoxicity reaches a peak near 500 nm and rapidly decreases at higher and lower wavelengths.
- Blue-green phototoxicity has a spectrum of action similar to that of sensitive vision.
- the main natural filter protecting the retina is the lens.
- the cornea and shielding pigments also play a role in protection from photo damage [1, 3].
- Short-wave light (blue-violet) is most susceptible to refraction and scattering both in the atmosphere and on the boundary surfaces of the eye media, therefore falls on the retina at the focal point of long-wave rays (red) [1]. As a result, a “blurred” image is imprinted on the retina.
- Utekhin's bifocal sphere-prismatic glasses proposed by the author for the treatment of myopia [2].
- the same approach is embedded in glasses for the prevention and treatment of visual fatigue syndrome Lalina et al. [2], as well as in Yermoshin's monofocal sphere-prismatic glasses (sphere-prismatic simulator glasses) used for the primary prevention of vision disorders caused by work at close range [3, 4].
- Spherically prismatic glasses provide optical unloading of the lens muscles and muscles that bring the axis of vision to one nearby point, due to the transfer of lenses part of the work of accommodation and convergence.
- Useful effects are achieved due to the plus lenses of small strength (“remote lens”), unloading the lens of the eye) (up to 1, 5 - 2.0 diopters) and prisms located in the frame with the base to the nose (up to 4-6.5 prismatic diopters) which provides the expansion of the field of view, the release of the eyes from convergent loads.
- relay lens small strength
- prisms located in the frame with the base to the nose up to 4-6.5 prismatic diopters
- the purpose of creating a utility model is the comprehensive protection of the visual apparatus from the harm caused to it by prolonged muscle loads when working close to it, the suppression of chromatic aberration that impedes the clear projection of the image on the retina, as well as the filtering of the ultraviolet-blue and blue-green parts of the spectrum, of natural origin and emitted by technical devices having a damaging effect on eye structures.
- Unloading of the ciliary muscles is achieved due to the spherical component in the eyeglass lenses, selected according to the principle of comfort (the search is carried out in the area of 1, 5-2-2.5 (maximum up to 3.0) units in the plus side of the eye refraction value determined in the usual way) ; the prismatic component of spectacle lenses (prisms with the base to the nose, up to a maximum of 6.25 prdptr) provides comfortable work of the internal rectus muscles of the eye; spectral protection of vision from phototoxic parts of the spectrum and an increase in contrast perception is achieved by filters that cut off the ultraviolet-blue and blue-green parts of the spectrum.
- the hybrid model provides:
- sphere-prismatic spectacle lenses produced by any of the known technologies (polishing from semi-finished products by the principle of prescription lenses, casting from thermosetting plastics, etc.) are equipped with a light filter that delays parts of the spectrum that impede contrast perception and are dangerous in terms of damage to structures eyes. Sources taken into account:
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Eyeglasses (AREA)
- Prostheses (AREA)
Abstract
Description
Спектральные сферопризматические очки Spectral Sphere Prism Glasses
Описание полезной моделиUtility Model Description
Полезная модель имеет отношение к медицине и, в частности к офтальмологии, и обеспечивает комплексное оптическое и спектральное уменьшение зрительных нагрузок и защиту зрительного аппарата при работе на близком расстоянии. Применима как средство комфорта, первичной профилактики, лечения и вторичной профилактики расстройств зрения.The utility model relates to medicine and, in particular, to ophthalmology, and provides a comprehensive optical and spectral reduction in visual loads and protection of the visual apparatus when working at close range. It is applicable as a means of comfort, primary prevention, treatment and secondary prevention of visual disturbances.
Известна проблема утомления зрения при работе за монитором компьютера и другими близкорасположенными экранными устройствами. Утомление связано с длительным монотонным напряжением цилиарных (хрусталиковых) мышц, обеспечивающих аккомодацию, и внутренних прямых мышц глаза, обеспечивающих конвергенцию. У молодых людей длительные нагрузки такого рода влекут риск развития спазма аккомодации и прогрессирующей близорукости [2] , в среднем возрасте возникают симптомы астенопии, в зрелом возрасте (после 45-ти лет) формируется пресбиопия - невозможность фокусировки зрения на близком расстоянии [6].There is a known problem of eye fatigue when working behind a computer monitor and other nearby screen devices. Fatigue is associated with prolonged monotonous tension of the ciliary (lens) muscles providing accommodation, and the internal rectus muscles of the eye, providing convergence. In young people, long-term loads of this kind entail the risk of accommodation spasm and progressive myopia [2], asthenopia symptoms occur in middle age, and presbyopia forms in adults (after 45 years) - it is impossible to focus eyesight at a short distance [6].
Известен также феномен сине-зеленой и ультрафиолетово-синей фототоксичности, а также хроматической аберрации (рассеяния света).The phenomenon of blue-green and ultraviolet-blue phototoxicity, as well as chromatic aberration (light scattering), is also known.
По фототоксичностью понимают повреждение сетчатки и пигментного эпителия глаза определенными частями спектра. Наиболее выраженным повреждающим действием на глаз обладает ультрафиолетово-синяя часть спектра, причем токсичность быстро увеличивается с уменьшением длины волны (от 400 нм и меньше), сине-зеленая фототоксичносгь достигает пика вблизи 500 нм и быстро уменьшается на более высоких и более низких длинах волн. Сине-зеленая фототоксичность имеет спектр действия, схожий со спектром чувствительное ги ночного зрения. Главным природным светофильтром, защищающим сетчатку, является хрусталик. Свою роль в защите от фотоповреждения играют также роговица и экранирующие пигменты [1 ,3].By phototoxicity, damage to the retina and pigment epithelium of the eye is understood to be certain parts of the spectrum. The ultraviolet-blue part of the spectrum has the most pronounced damaging effect on the eye, with toxicity rapidly increasing with decreasing wavelength (from 400 nm or less), blue-green phototoxicity reaches a peak near 500 nm and rapidly decreases at higher and lower wavelengths. Blue-green phototoxicity has a spectrum of action similar to that of sensitive vision. The main natural filter protecting the retina is the lens. The cornea and shielding pigments also play a role in protection from photo damage [1, 3].
Хроматическая аберрация возникает в связи с разной длиной световых волн и их разделением в процессе прохождения через преломляющие среды глаза, совокупная преломляющая сила которого составляет около + 60.0 диоптрий (роговица + передняя камера = от +40.0 до 43,0 диоптрий; хрусталик (в состоянии покоя аккомодации) = около 20.0 диоптрий). Коротковолновой свет (сине-фиолетовый) наиболее подвержен преломлению и рассеиванию как в атмосфере, так и на граничных поверхностях сред глаза, поэтому не попадает на сетчатке в фокусную точку длинноволновых лучей (красных) [1 ]. В итоге на сетчатке отпечатывается «paзмытoe» изображение.Chromatic aberration occurs due to the different lengths of light waves and their separation during passage through the refractive media of the eye, the total refractive power of which is about + 60.0 diopters (cornea + anterior chamber = +40.0 to 43.0 diopters; lens (at rest) accommodation) = about 20.0 diopters). Short-wave light (blue-violet) is most susceptible to refraction and scattering both in the atmosphere and on the boundary surfaces of the eye media, therefore falls on the retina at the focal point of long-wave rays (red) [1]. As a result, a “blurred” image is imprinted on the retina.
Известными ответами на проблему мышечного утомления глаз являются следующие.Known responses to eye muscle fatigue are as follows.
Бифокальные сферопризматические очки Утехина, предложенные автором для лечения близорукости [2]. Этот же подход заложен в очках для профилактики и лечения синдрома зрительного утомления Лялина с соавт. [2], а также в монофокальных сферопризматических очках Ермошина (очки-тренажеры сферопризматические), используемых для первичной профилактики расстройств зрения, вызываемых работой на близком расстоянии [3, 4]. Сферопризматические очки обеспечивают оптическую разгрузку хрусталиковых мышц и мышц, сводящих оси зрения в одну близкорасположенную точку, за счет передачи линзам части работы по аккомодации и конвергенции. Полезные эффекты достигаются за счет плюсовых линз небольшой силы («вынocнoй хрусталик)), разгружающий хрусталик глаза) (до 1 ,5 - 2,0 диоптрий) и призм, расположенных в оправе основанием к носу (до 4-6,5 призматических диоптрий), которые обеспечивает расширение поля зрения, освобождение глаз от конвергентных нагрузок.Utekhin's bifocal sphere-prismatic glasses proposed by the author for the treatment of myopia [2]. The same approach is embedded in glasses for the prevention and treatment of visual fatigue syndrome Lalina et al. [2], as well as in Yermoshin's monofocal sphere-prismatic glasses (sphere-prismatic simulator glasses) used for the primary prevention of vision disorders caused by work at close range [3, 4]. Spherically prismatic glasses provide optical unloading of the lens muscles and muscles that bring the axis of vision to one nearby point, due to the transfer of lenses part of the work of accommodation and convergence. Useful effects are achieved due to the plus lenses of small strength (“remote lens”), unloading the lens of the eye) (up to 1, 5 - 2.0 diopters) and prisms located in the frame with the base to the nose (up to 4-6.5 prismatic diopters) which provides the expansion of the field of view, the release of the eyes from convergent loads.
Данный подход к защите зрения при работе на близком расстоянии взят как ближайший прототип.This approach to protecting eyesight when working at close range is taken as the closest prototype.
Подходом, который обеспечивает защиту сетчатки от повреждающею действия «тoкcичныx» частей спектра и уменьшающим хроматическую аберрацию являются спектральные очки, линзы которых, благодаря имеющимся в них светофильтрам, поглощают основную долю фиолетово-синего спектра, повышают четкость изображения на сетчатке. В области красного спектра, в диапазоне так называемой ((релаксационной полосы)) (620-770 нм), допускается максимальное пропускание, что способствует, по свидетельству авторов, активному восстановлению функционального состояния сетчатки, улучшает светочувствительность и световосприятие [1 ].An approach that protects the retina from the damaging effects of “toxic” parts of the spectrum and reduces chromatic aberration is spectral glasses, the lenses of which, thanks to the filters they have, absorb the bulk of the violet-blue spectrum and increase the clarity of the image on the retina. In the red spectrum, in the range of the so-called ((relaxation band)) (620-770 nm), maximum transmission is allowed, which, according to the authors, contributes to the active restoration of the functional state of the retina, improves photosensitivity and light perception [1].
Проблема состоит в том, что оба типа описанных вредностей действуют одновременно, но существующие устройства решают только одну или другую часть проблемы по отдельности.The problem is that both types of the described hazards act simultaneously, but existing devices solve only one or the other part of the problem separately.
Целью создания полезной модели является комплексная защита зрительного аппарата от вреда, наносимого ему длительными мышечными нагрузками при работе вблизи, подавление хроматической аберрации, препятствующей четкому проецированию изображения на сетчатку, а также фильтрация ультрафиолетово-синей и сине-зеленой частей спектра, естественного происхождения и излучаемых техническим устройствами, обладающих повреждающим действием на структуры глаза.The purpose of creating a utility model is the comprehensive protection of the visual apparatus from the harm caused to it by prolonged muscle loads when working close to it, the suppression of chromatic aberration that impedes the clear projection of the image on the retina, as well as the filtering of the ultraviolet-blue and blue-green parts of the spectrum, of natural origin and emitted by technical devices having a damaging effect on eye structures.
Указанная цель достигается за счет совмещения в одном изделии двух полезных для зрения эффектов: сферопризматической и спектральной разгрузки зрения. Разгрузка цилиарных мышц достигается за счет сферического компонента в очковых линзах, подбираемого по принципу комфортности (поиск ведется в зоне на 1 ,5-2-2,5 (максимально до 3,0) единиц в плюсовую сторону от определенного обычным способом значения рефракции глаза); комфортную работы внутренних прямых мышц глаза обеспечивает призматический компонент очковых линз (призмы основанием к носу, максимально до 6,25 прдптр); спектральная защита зрения от фототоксичных частей спектра и повышение контрастности восприятия достигается за счет светофильтров, отсекающих ультрафиолетово-синюю и сине- зеленую части спектра.This goal is achieved by combining in one product two effects useful for vision: sphere prismatic and spectral unloading of vision. Unloading of the ciliary muscles is achieved due to the spherical component in the eyeglass lenses, selected according to the principle of comfort (the search is carried out in the area of 1, 5-2-2.5 (maximum up to 3.0) units in the plus side of the eye refraction value determined in the usual way) ; the prismatic component of spectacle lenses (prisms with the base to the nose, up to a maximum of 6.25 prdptr) provides comfortable work of the internal rectus muscles of the eye; spectral protection of vision from phototoxic parts of the spectrum and an increase in contrast perception is achieved by filters that cut off the ultraviolet-blue and blue-green parts of the spectrum.
Таким образом, гибридная модель обеспечивает:Thus, the hybrid model provides:
• разгрузку мышц, обеспечивающих аккомодацию и конвергенцию• unloading of muscles providing accommodation and convergence
• облегчает работу зрительного анализатора за счет устранения «зpитeльнoгo шyмa» - тех частей спектра, которые создают эффект «paзмытocти» изображения на сетчатке• facilitates the work of the visual analyzer by eliminating the “visual screen” - those parts of the spectrum that create the “blur” effect of the image on the retina
• обеспечивает защиту глаза от повреждающего действия «тoкcичныx» частей спектра.• protects the eyes from the damaging effects of “toxic” parts of the spectrum.
Все это вместе способствует созданию более комфортных условий работы мышечного и анализаторного аппарата глаза при работе вблизи, чем это достигается отдельными эффектами.All this together contributes to the creation of more comfortable working conditions for the muscular and analytic apparatus of the eye when working close, than this is achieved by individual effects.
На практике модель реализуется следующим образом: сферопризматические очковые линзы, производимые по любой из известных технологий (шлифовка из полузаготовок по принципу рецептурных линз, литье из реактопластов и др.) снабжаются светофильтром, задерживающим части спектра, препятствующие контрастному восприятию, и опасные в плане повреждения структур глаза. Источники, принятые во внимание:In practice, the model is implemented as follows: sphere-prismatic spectacle lenses produced by any of the known technologies (polishing from semi-finished products by the principle of prescription lenses, casting from thermosetting plastics, etc.) are equipped with a light filter that delays parts of the spectrum that impede contrast perception and are dangerous in terms of damage to structures eyes. Sources taken into account:
1. Атрушкевич А. А. Спектральные релаксационные комбинированные очки (PKO) как вид лечебной коррекции зрения // «Oпpaвы и линзы». JVb 6 (42). 2007. С. 46.1. Atrushkevich A. A. Spectral relaxation combined glasses (PKO) as a form of medical correction of vision // "Frames and lenses". JVb 6 (42). 2007.S. 46.
2. Ватченко А.А. Спазм аккомодации и близорукость. Киев, "Здоров'я", 1977.2. Vatchenko A.A. Spasm of accommodation and myopia. Kiev, "Health", 1977.
3. Долгова И. Г., Малишевская Т.Н., Макаров А.Ю, Атрушкевич А.А. Релаксационные реабилитационные очки в послеоперационный период для больных с артифакией // «Oпpaвы и линзы». JVb 6 (48). 2008. С. 38.3. Dolgova I. G., Malishevskaya T.N., Makarov A.Yu., Atrushkevich A.A. Relaxation rehabilitation glasses in the postoperative period for patients with artifact // "Frames and lenses". JVb 6 (48). 2008.S. 38.
4. Ермошин А.Ф. Способ первичной профилактики расстройств зрения. Патент на изобретение JVЬ2177282, приоритет от 17.1 1.20004. Ermoshin A.F. A method for the primary prevention of visual impairment. Patent for invention JVB2177282, priority from 17.1 1.2000
5. Лялин A. H., Лялин А. А., Чаузов В.А. Очки для профилактики и лечения синдрома зрительного утомления. Патент на изобретение JVb 2199987, дата публикации 2000.04.27.5. Lyalin A. H., Lyalin A. A., Chauzov V.A. Glasses for the prevention and treatment of visual fatigue syndrome. Patent for the invention of JVb 2199987, publication date 2000.04.27.
6. Розенблюм Ю.З. Оптометрия (подбор средств коррекции зрения).- Изд. 2-е, испр. И доп.- Спб.: Гиппократ, 1996.- 320 с. Cc. 49,50.6. Rosenblum Yu.Z. Optometry (selection of vision correction tools) .- Ed. 2nd, rev. And additional - St. Petersburg: Hippocrates, 1996 .-- 320 p. Cc. 49.50.
7. Утехин Ю.А. "Активная реабилитационная оптометрия" Научно- информационный бюллетень, Корпорация "Собко и K0", M.: 2000 С. 7.7. Utekhin Yu.A. "Active Rehabilitation Optometry" Scientific Information Bulletin, Sobko & K 0 Corporation, M .: 2000 S. 7.
8. Утехин Ю.A., Цамерян А. П. Метод профилактики и стабилизации близорукости с помощью бифокальных сферопризматических очков (БСПО). Международный симпозиум "Близорукость". Патогенез, профилактика прогрессирования и осложнений. - M.: 1990 С. 109,1 10. 8. Utekhin Yu.A., Tsameryan A. P. Method for the prevention and stabilization of myopia with the help of bifocal sphere-prismatic glasses (BSPO). International Symposium "Myopia". Pathogenesis, prevention of progression and complications. - M .: 1990 S. 109.1 10.
Claims
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE212010000034U DE212010000034U1 (en) | 2009-03-25 | 2010-03-24 | Sphero-Prismatic Spectral Glasses |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009110758 | 2009-03-25 | ||
| RU2009110758 | 2009-03-25 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2010110698A2 true WO2010110698A2 (en) | 2010-09-30 |
| WO2010110698A3 WO2010110698A3 (en) | 2010-11-25 |
Family
ID=42781705
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/RU2010/000132 WO2010110698A2 (en) | 2009-03-25 | 2010-03-24 | Spectral sphero-prismatic glasses |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE212010000034U1 (en) |
| WO (1) | WO2010110698A2 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220342233A1 (en) * | 2019-09-19 | 2022-10-27 | The Uab Research Foundation | Multi-spectral and multi-focal control of myopia |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10048511B2 (en) * | 2016-10-08 | 2018-08-14 | eyeBrain, Medical, Inc. | Eye-strain reducing lens |
| US10048512B2 (en) * | 2016-10-08 | 2018-08-14 | eyeBrain, Medical, Inc. | Low-convergence spectacles |
| US10338409B2 (en) * | 2016-10-09 | 2019-07-02 | eyeBrain Medical, Inc. | Lens with off-axis curvature center |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6604824B2 (en) * | 1998-02-23 | 2003-08-12 | Charles P. Larson | Polarized lens with oxide additive |
| RU2199987C2 (en) | 1999-09-14 | 2003-03-10 | Лялин Анатолий Николаевич | Glasses for preventing and treating the cases of visual fatigue syndrome |
| JP4994556B2 (en) * | 2000-03-17 | 2012-08-08 | ストラテジック パテント アクイジションズ エルエルシー | High clarity lens system |
| RU2177282C1 (en) | 2000-11-17 | 2001-12-27 | Ермошин Андрей Федорович | Method for making primary prophylaxis of vision disorders |
| CN2718611Y (en) * | 2004-05-18 | 2005-08-17 | 温州众生科技有限公司 | Protective goggles lens for blue-lightproof driving |
-
2010
- 2010-03-24 WO PCT/RU2010/000132 patent/WO2010110698A2/en active Application Filing
- 2010-03-24 DE DE212010000034U patent/DE212010000034U1/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220342233A1 (en) * | 2019-09-19 | 2022-10-27 | The Uab Research Foundation | Multi-spectral and multi-focal control of myopia |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2010110698A3 (en) | 2010-11-25 |
| DE212010000034U1 (en) | 2012-06-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2628669C2 (en) | Lens design with optical force profile of arbitrary shape and method of preventing and/or slowing progression of myopia | |
| US20180329229A1 (en) | Multifocal lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression | |
| US10012848B2 (en) | Mask lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression | |
| EP2762953B1 (en) | Asymmetric lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression | |
| KR102529336B1 (en) | Lens design and method for minimizing visual acuity variation experienced by myopia progressors | |
| CN104246581A (en) | Slowing myopia progression and/or the treatment or prevention of myopia or a disease or condition associated with myopia | |
| CN105147507A (en) | Method for controlling and reducing myopia degree | |
| WO2010110698A2 (en) | Spectral sphero-prismatic glasses | |
| RU88542U1 (en) | SPECTRAL SPHERO PRISMATIC GLASSES | |
| CN102830506A (en) | Multiple-efficacy eye disease protection eyeglass and finished eyeglasses assembled by same | |
| Synek | The latest generation of intraocular lenses, the problem of the eye refraction after cataract surgery | |
| CN214954358U (en) | Novel glasses lens capable of inhibiting development trend of ametropia of human eyes | |
| Odom et al. | Does improving vision reduce the risk of falls? A review | |
| RU2501538C2 (en) | Method for prevention and treatment of refraction visual impairments and device for implementation thereof | |
| RU182007U1 (en) | Spherical prism glasses with a UV-blue spectral filter | |
| Vincent | Contact Lens Enhancement | |
| CN202929313U (en) | Myopia preventing glasses | |
| Faria-Ribeiro et al. | On Customized Soft Contact Lenses | |
| CN2468453Y (en) | Novel physiotherapy bifocal | |
| Coletta et al. | Wavefront Aberrations of the Eye during the Development of Refractive Error | |
| KR20250121239A (en) | Ophthalmic lenses for myopia control | |
| CN105182563A (en) | Cranny covering eyeglass for eliminating eye astigmatism and method for eliminating astigmatism | |
| KR20220042225A (en) | myopia progression suppression glasses | |
| CN114594615A (en) | Two-step method for preventing myopia | |
| Kılıç | Will enhanced depth-of-focus intraocular lenses lead the future in premium lenses? |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 10756407 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 212010000034 Country of ref document: DE Ref document number: 2120100000342 Country of ref document: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 10756407 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |