WO2016047712A1 - 累進屈折力レンズ、その設計方法および製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a progressive power lens, a design method and a manufacturing method thereof.
- a progressive power lens (hereinafter also simply referred to as “lens”) is a far field with a distance power for viewing objects at a distance, a near power for viewing objects at a near distance. And a near-field region that is between the two regions and has an intermediate region in which the frequency progresses from the far-field region toward the near-field region.
- Astigmatism is likely to occur in the middle region because the power increases progressively. Astigmatism becomes a factor of shaking and distortion when visually recognizing an object. Efforts have been made to ensure a comfortable field of view by reducing this astigmatism as much as possible.
- Patent Document 1 a countermeasure is known in which a frequency is intentionally added to a distance area.
- this countermeasure it is possible to suppress the degree of increase in power from the distance area to the near area, and as a result, it is possible to reduce astigmatism.
- the lens manufacturer can provide a field of view that is comfortable for the wearer wearing the lens.
- a fitting point for a wearer to look at infinity is set in a conventional perspective lens that can handle a long distance and a short distance.
- a near-near lens suitable for viewing the distance at hand (short distance) and suitable for the distance for viewing a personal computer (medium distance) is known.
- a fitting point is also set in the middle and near lens. The fitting point in this case is a portion on the lens where the line of sight passes through the lens when the wearer looks at infinity.
- the wearer tries to obtain a comfortable visual field by using extra body movements such as changing the direction of the face or tilting the body back and forth in order to pass the line of sight to a part having a power suitable for a medium distance.
- extra body movements such as changing the direction of the face or tilting the body back and forth in order to pass the line of sight to a part having a power suitable for a medium distance.
- the lens is used comfortably, and it is necessary to provide a lens that can provide a “comfortable field of view” while providing a “comfortable posture” to the wearer.
- An object of the present invention is to provide a technique relating to a progressive-power lens capable of obtaining a comfortable visual field with a comfortable posture.
- the present inventors diligently studied a method for solving the above-mentioned points, that is, a method for achieving both “comfortable posture” and “comfortable visual field”.
- a predetermined portion of the intermediate area that is, a portion where a user can see an object at a target distance with a comfortable posture and a line of sight passes when looking at an object at the target distance
- a power is further added to the distance power in the far field, but the near power in the near field is the same before and after the power is added. .
- the first aspect of the present invention is: A near-use area to see objects at close distances, A specific area for viewing objects at a distance greater than the near distance; An intermediate area between the specific area and the near-use area and having a progressive power from the specific area toward the near-use area; A progressive-power lens having A frequency greater than zero is provided in a predetermined portion of the intermediate area so that a frequency corresponding to a preset target distance is a distance between the near distance and the far distance. It is a progressive addition lens added to the prescription power.
- a second aspect of the present invention is the aspect described in the first aspect, The predetermined part of the intermediate region is located below the fitting point.
- the third aspect of the present invention is: A near-use area to see objects at close distances, A specific area for viewing an object at a distance farther than the nearby distance, and an area between the specific area and the near-use area, and the frequency progresses from the specific area toward the near-use area.
- An intermediate area to A progressive power lens design method having By adding the power exceeding zero to the prescription power of the specific area, and by making the near power in the near area common before and after the addition, the distance between the near distance and the far distance is A progressive power lens design method in which a predetermined portion of the intermediate region is provided with a power corresponding to a preset target distance.
- the fourth aspect of the present invention is: A near-use area to see objects at close distances, A specific area for viewing an object at a distance farther than the nearby distance, and an area between the specific area and the near-use area, and the frequency progresses from the specific area toward the near-use area.
- An intermediate area to A method of manufacturing a progressive-power lens having By adding the power exceeding zero to the prescription power of the specific area, and by making the near power in the near area common before and after the addition, the distance between the near distance and the far distance is In this method, the power corresponding to a preset target distance is provided in a predetermined portion of the intermediate region.
- a fifth aspect of the present invention is the aspect described in the fourth aspect,
- the frequency exceeding zero, which is added to the prescription power of the specific region, is a predetermined portion of the intermediate region before adding the target distance, addition power (prescription value), and power exceeding the zero. It is determined from the participation rate.
- a sixth aspect of the present invention is the aspect described in the fourth aspect,
- the frequency (ADD (F)) added to the prescription frequency is expressed by the following equation.
- ADD is the addition power (prescription value) of the progressive power lens
- D (target) is a frequency corresponding to the target distance
- ADD (target) is an addition power to the prescription power provided in a predetermined portion of the intermediate region, and is obtained by subtracting an adjustment amount necessary for the wearer to see an object at a target distance from D (target).
- ⁇ is an addition ratio of a predetermined portion of the intermediate region before adding ADD (F)
- ACC is a fixed value in consideration of the adjustment power that the wearer has or the adjustment power
- ACCratio is a ratio that is used when the wearer sees an object at the target distance, out of the adjustment power that the wearer has.
- the seventh aspect of the present invention is A near-use area to see objects at close distances, A specific area for viewing an object at a distance farther than the nearby distance, and an area between the specific area and the near-use area, and the frequency progresses from the specific area toward the near-use area.
- An intermediate area to A progressive-power lens design system having By adding the power exceeding zero to the prescription power of the specific area, and by making the near power in the near area common before and after the addition, the distance between the near distance and the far distance is A progressive-power lens design system including a control unit that provides a predetermined portion of the intermediate region with a power corresponding to a preset target distance.
- FIG. 2A is a schematic cross-sectional view of a progressive-power lens according to the present embodiment.
- (B) is a figure which shows an example of arrangement
- 6 is a graph showing a relationship between the distance on the main line of sight and the addition power normalized to 0 to 1 in the state normalized in the base design selection step in the first embodiment. In Embodiment 1, it is a graph which shows the relationship between the distance on a main gaze line, and actual frequency.
- the solid line indicates the lens before addition of the power to the specific area, and the broken line indicates the lens after addition of the power to the specific area.
- the progressive-power lens 1 includes a surface located on the object side (surface 2 on the object side, hereinafter also referred to simply as “outer surface”), and the eyeball E side. And a surface (a surface 3 on the eyeball side, hereinafter, also simply referred to as “inner surface”).
- the outer surface 2 is a spherical surface or a toric surface and the inner surface 3 is a progressive surface (so-called inner surface progressive lens) is illustrated.
- the progressive surface in the present embodiment has the following configuration.
- the near-field region 11 for viewing a close distance is the top-to-bottom direction of the lens 1 when the lens 1 is worn (hereinafter simply referred to as “downward”).
- a specific area 12 for viewing an object at a distance farther than a near distance is arranged above the near-use area 11.
- the specific region 12 in this embodiment is not particularly limited, and may be for a long distance (for example, 2 m to infinity) or may be for a medium distance (for example, 60 cm to 200 cm). In the embodiment, a case where the specific area 12 is an intermediate distance area is illustrated.
- the lens 1 includes an intermediate region 13 that is a region between the specific region 12 and the near-field region 11 and in which the power progresses from the specific region 12 toward the near-field region 11.
- the intermediate area 13 may be called a progressive area.
- a predetermined frequency of the intermediate area 13 is provided with a frequency corresponding to a preset finite target distance that is a distance between a near distance and a far distance. It is that you are.
- a technique of adding the frequency exceeding zero to the prescription frequency in the specific area 12 is adopted.
- the details of the above contents will be described as a design method (manufacturing method) of the progressive addition lens 1 with the background to the present embodiment.
- the design method of the progressive-power lens 1 can be broadly divided into a base design selection step, a target distance determination step, and an addition power determination step for the specific region 12.
- the order between the base design selection process and the target distance determination process is not limited, but in this embodiment, the base design selection process ⁇ the target distance determination process ⁇ the addition frequency determination process to the specific area 12 is added in this order.
- An example of determining the frequency will be described.
- the prescription power for example, the spherical power Sph
- the prescription power for example, the spherical power Sph
- the base design of the lens 1 to be designed is selected.
- the “base design” refers to a design related to a power change on the main gazing line in the progressive-power lens 1.
- the “main line of sight” is a locus of a line of sight on the lens 1 when the wearer passes the lens 1 from above to below, and the astigmatism on each horizontal line in the lens 1 is minimized or It is a line connecting the neighboring parts. In other words, it is a line connecting the measurement reference point in the specific area 12 and the near measurement reference point in the near area 11.
- the specific area 12 including the power increase start point and the near area 11 including the power increase goal point are different in the plurality of lenses 1.
- the base design will be different. Therefore, for the plurality of lenses 1, a normalized power change on the main line of sight is used as the “base design”.
- a specific example is shown in FIG. Incidentally, even if the prescription power (for example, the spherical power Sph) provided in the lens 1 is not zero, the “power change” on the main line of sight is normalized, so that no particular problem occurs.
- a target distance for the wearer is determined.
- This target distance greatly depends on how the eyeglasses are used when the wearer wears the lens 1 as eyeglasses. For example, when the wearer frequently works using a personal computer, the distance from the wearer's eye to the personal computer is set as the target distance, and here, it is assumed to be 80 cm.
- the target distance is “a target distance that is a distance between a near distance (a distance that is the target of the near area 11) and a far distance (a distance that is the target of the specific area 12) and is set in advance” It corresponds to.
- the “position of the lens 1 when the wearer looks at the personal computer” corresponds to “a predetermined portion of the intermediate region 13 and having a frequency corresponding to the target distance”. In this example, a point 2.5 mm below the fitting point on the lens 1 is the “predetermined portion of the intermediate region 13”.
- the predetermined portion on the lens 1 may be determined according to the wearer. For example, when the predetermined portion when viewing a personal computer is normal, the fitting point The predetermined portion may be uniquely determined so as to be 2.5 mm below (in other words, a portion different from the fitting point on the lens 1).
- the lens 1 may be designed as appropriate. However, if the lens 1 is designed without any limitation, a smooth change in the addition power may not be obtained and the design may fail. In addition, when adding power to obtain a “comfortable field of view”, if the power corresponding to the target distance is provided in the “predetermined portion of the intermediate region 13” in the lens 1, design complexity can be avoided. Absent.
- the “comfortable posture” in the present invention refers to a posture when viewing a medium distance with a downward line of sight most comfortable for the wearer. At this time, it is ideal that no unnecessary displacement of the head or body occurs.
- the symbol D (target) indicates a frequency corresponding to the target distance.
- “frequency corresponding to the target distance” simply indicates a distance obtained by diopter conversion. If the prescription power (spherical power) is 2.0D, a value obtained by adding 2.0D to the code D (target) becomes the power “as an absolute value” corresponding to the target distance.
- the symbol ADD () represents how much the frequency increases from zero in a predetermined portion on the lens 1 when the frequency of the measurement reference point in the specific region 12 is zero. That is, the code ADD () is a value indicating an increase from the frequency of the measurement reference point in the specific area 12. In addition, even if prescription frequency is 2.0D or it is zero, the calculation method of addition frequency does not change. On the other hand, the code ADD corresponding to the addition power (prescription value) is indicated without ().
- the prescription frequency is zero will be described.
- FIG. 3 shows the relationship between the distance on the main gazing line and the actual power when the addition power (prescription value) ADD is 2.0 D in the progressive addition lens 1 having the base design of the mid-range lens 1. It is a graph to show.
- the solid line indicates the lens before the addition of the power to the specific area 12, and the broken line indicates the lens after the power is added to the specific area 12.
- the optometer Before determining the ADD of the lens 1, the optometer usually determines the ratio ACCN-ratio to be used in the adjustment power ACC of the wearer. Since the ACCN-ratio is generally set to about 1/2 to 2/3 of the adjustment power of the wearer, in this embodiment, the ACCN-ratio is set to 0.5 and the wearer is set to a near distance. It is set so that half of the adjusting force ACC is used when looking at a certain object. What expresses these relationships is (Formula 1).
- ADD D (N-target) ⁇ ACC * ACCN-ratio (Formula 1) That is, normally, in the lens 1, the adjustment force ACC that the wearer has is taken into consideration. By doing so, ADD can be kept low, and aberrations occurring in the lens 1 can be reduced. Based on the above contents, the present embodiment will be described below.
- FIG. 2 which is a graph showing the relationship between the distance on the main gazing line and the addition power normalized to 0 to 1, when normalized in the base design selection process.
- the addition ratio ⁇ (0.363) at a predetermined portion on the lens 1 “before this process” is necessary at the predetermined portion on the lens 1 “finally”. It is necessary to take measures to increase the participation rate to In the present embodiment, as means for specifically realizing this treatment, “providing the frequency corresponding to the target distance in the specific region 12”, “adding the frequency to the specific region 12”, “before and after adding the additional frequency” Is a common feature in the present embodiment.
- the spherical power and the addition power for a specific distance are usually determined.
- the near power which is the sum of the spherical power and the addition power (prescription value)
- the addition power (prescription value)
- the content that “the common power is shared before and after the addition” includes that the near power is constant before and after the addition of the additional power, and even if the near power is slightly changed before and after the addition of the additional power. This includes the case where there is only a minute fluctuation at a level that does not cause a problem when the lens crosses the wearer's hand.
- FIG. 3 is a graph showing the relationship between the distance on the main line of sight and the actual frequency.
- a solid line indicates the lens 1 before the addition of the power to the specific area 12, and a broken line indicates the lens 1 after the power is added to the specific area 12.
- the addition power in the lens 1 (broken line) after the addition of the power to the specific area 12 corresponds to the difference between the power in the specific area 12 and the near power in the near area 11 (that is, ADD-ADD (F)).
- ADD-ADD (F) the near power in the near area 11
- the addition power at can be calculated. That is, the addition power corresponds to ⁇ * (ADD ⁇ ADD (F)).
- the additional power ADD (F) to be added changes in accordance with the ratio ACcratio of the adjustment force used by the wearer with respect to the target distance.
- ACCratio ACCN-ratio * ADD (target) / ADD (Expression 6)
- ⁇ ACCratio / ACCN-ratio
- ADD (F) ADD * ( ⁇ ) / (1- ⁇ ) (Expression 7)
- This process is summarized as follows. “A distance between a near distance and a far distance by adding a power exceeding zero to the prescription power of the specific area 12 and making the near power in the near area 11 common before and after the addition. And a frequency corresponding to a preset target distance is provided in a predetermined portion of the intermediate region 13.
- the added power in the present embodiment that is, the “power exceeding zero” added to the prescription power in the specific area is the target distance, the addition power (prescription value), and the power before exceeding the power exceeding zero. Is determined from the addition ratio ( ⁇ in the present embodiment) of a predetermined portion of the intermediate region.
- a base design selection process for selecting a base design of the lens 1 to be designed for selecting a base design of the lens 1 to be designed;
- a target distance determining step for determining a target distance for the wearer between a near distance and a far distance;
- the power exceeding zero is added to the prescription power of the specific area 12 and before and after the addition.
- the frequency of addition to the specific area 12 is provided so that a predetermined portion of the intermediate area 13 has a frequency corresponding to the target distance determined in advance by the target distance determining step by making the near-field frequency in the near-area 11 common.
- a determination step for a base design of the lens 1 to be designed.
- a target distance determining step for determining determining a target distance for the wearer between a near distance and a far distance
- the power exceeding zero is added to the prescription power of the specific area 12 and before and after the addition.
- the frequency of addition to the specific area 12 is provided so that a predetermined portion of the intermediate area 13 has a frequency corresponding to the target
- the lens 1 designed as described above also has a feature as an object. As described above, this feature is a distance between a near distance and a far distance, and a frequency corresponding to a preset target distance is provided in a predetermined portion of the intermediate region 13. It is that. As a means for realizing this, the frequency exceeding zero is added to the prescription frequency in the specific area 12.
- the lens 1 designed as described above is normally in a state where the prescription frequency can be discriminated by a prescription, a lens bag or the like. Whether or not the commercially available lens 1 belongs to the technical scope of the lens 1 according to the present embodiment is determined by examining whether or not the power measured at the measurement reference point in the specific region 12 exceeds the prescription power. Is possible. In other words, the lens 1 of the present embodiment can be uniquely specified by the above-described details. In addition, regarding the predetermined portion of the intermediate region 13 corresponding to the target distance, the target distance and the predetermined portion are usually described in the specification sheet or bag of the lens 1 as long as the target distance is set. The lens 1 of this embodiment can be uniquely specified by the above-described details. Note that the positions of the fitting point, the measurement reference point, and the like can usually be identified from a hidden mark stamped on the lens 1.
- each wearer can see the distance he / she wants to see when wearing spectacles with a comfortable visual field. This is due to the reduction in astigmatism due to the addition of power to the specific region 12.
- a normal posture that is, a “comfortable posture” is provided to the wearer. 1 can be provided.
- the addition power calculation method is established as described above, it is not necessary to separately set the power and the power provided at the position corresponding to the target distance. As a result, the optical design is facilitated, and as a result, the lens 1 can be provided quickly.
- the inner surface progressive lens has been described in the present embodiment, even if the outer surface 2 is a progressive surface, the inner surface 3 is a spherical surface or a toric surface, or a double-sided progressive lens having progressive surfaces on both sides, The present invention can be applied even to a progressive-power lens having other shapes.
- the specific area 12 is a medium distance area, but the specific area 12 may be a long distance area. Furthermore, the specific area 12 may be an area for a distance that can be called a short distance although it is slightly longer than the distance set in the near area 11.
- a progressive power lens called a so-called near lens is used.
- the wearer mainly works while directing his / her line of sight toward the near-field region 11, and occasionally turns his / her line of sight to the target distance (sub-distance). Even in such a near and near lens, if the near area 11 is treated as the main while the part on the lens 1 corresponding to the target distance is treated as a sub (that is, the target distance and the distance corresponding to the near area 11). Can be fully covered by the technical idea of the present invention.
- the target distance is a finite distance corresponding to the position below the fitting point in the lens 1
- it may be an upper position or a side position from the fitting point.
- the lens 1 used by a person who needs a look-up operation such as work related to a signboard
- the side position there is a lens 1 used by a person who performs work such as checking left and right cargo while proceeding in a corridor in a warehouse.
- the addition power (prescription value) is set in consideration of the adjustment power of the wearer in the lens 1, and then the adjustment power of the wearer is also set when setting the “addition power”.
- An example was given.
- said "adjustment force" suitably according to a wearer's adjustment force.
- the adjustment power of the wearer is less than 0.25D, the adjustment power may be uniformly set to 0.25D.
- (2.75-ADD) may be used as the adjustment power.
- ADD ⁇ 2.5D, the adjustment force is obtained using this equation.
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Abstract
Description
まず、遠距離と近距離に対応可能な従来の遠近レンズには、装用者が無限遠を見るためのフィッティングポイントが設定されている。
その一方、現在、手元の距離(近距離)を見るのに適し、かつ、パソコンを見る距離(中距離)に適する中近レンズが知られている。ちなみに、中近レンズにおいてもフィッティングポイントが設定されている。この場合のフィッティングポイントとは、装用者が無限遠を見たときに視線がレンズを通過するレンズ上の部分である。
詳しく言うと、装用者が中近レンズを装用してパソコンを用いて作業をすると、装用者はフィッティングポイントから下方へと視線を落とすことになる。そうなると、フィッティングポイントにおいて中距離に適する度数が設定されているにもかかわらず、装用者が実際に見るのは当該フィッティングポイントの下の部分であり、中距離に適する度数からずれた度数を備えた部分に視線を通過させながら装用者は作業を行うことになってしまう。そうなると、装用者は中距離に適する度数を備えた部分に視線を通すために顔の向きを変えたり身体を前後に傾けるなど、余計な身体の動きを用いて快適な視野を得ようとする。その結果、たとえ快適な視野が得られたとしても、それは快適な姿勢を崩してまでしてようやく得たものである。この状況下ではレンズを快適に使用しているとは言い難く、装用者に対して「快適な姿勢」をもたらしつつ「快適な視野」が得られるレンズを提供する必要があることに、本発明者は初めて気づいた。
近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と、
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズであって、
前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数が前記中間領域の所定の部分に備わるように、ゼロを超えた度数が前記特定領域の処方度数に上乗せされた、累進屈折力レンズである。
本発明の第2の態様は、第1の態様に記載の態様であって、
前記中間領域の所定の部分はフィッティングポイントの下方に位置する。
本発明の第3の態様は、
近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズの設計方法であって、
ゼロを超えた度数を前記特定領域の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において前記近用領域における近用度数を共通させることにより、前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数を前記中間領域の所定の部分に備えさせる、累進屈折力レンズの設計方法である。
本発明の第4の態様は、
近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズの製造方法であって、
ゼロを超えた度数を前記特定領域の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において前記近用領域における近用度数を共通させることにより、前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数を前記中間領域の所定の部分に備えさせる、累進屈折力レンズの製造方法である。
本発明の第5の態様は、第4の態様に記載の態様であって、
前記特定領域の処方度数に上乗せされるゼロを超えた度数は、前記目標距離と、加入度数(処方値)と、前記ゼロを超えた度数を上乗せする前における、前記中間領域の所定の部分の加入割合から決定される。
本発明の第6の態様は、第4の態様に記載の態様であって、
処方度数に上乗せされる前記度数(ADD(F))は以下の式により表される。
ADD(F)=(ADD(target)-β*ADD)/(1-β)
ADD(target)=D(target)-ACC*ACCratio
なお、
ADDは、前記累進屈折力レンズの加入度数(処方値)であり、
D(target)は、目標距離に対応する度数であり、
ADD(target)は、前記中間領域の所定の部分に備わる処方度数に対する付加度数であって、D(target)から装用者が目標距離にある物を見る際に必要な調節量を差し引いたものであり、
βは、ADD(F)を上乗せする前における、前記中間領域の所定の部分の加入割合であり、
ACCは、装用者が有する調節力または当該調節力を考慮した固定値であり、
ACCratioは、装用者が有する調節力のうち、装用者が目標距離にある物を見る際に使用させる割合である。
本発明の第7の態様は、
近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズの設計システムであって、
ゼロを超えた度数を前記特定領域の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において前記近用領域における近用度数を共通させることにより、前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数を前記中間領域の所定の部分に備えさせる制御部を備える、累進屈折力レンズの設計システムである。
以下、本実施形態に関し、以下の順序で説明する。
1.累進屈折力レンズ
2.累進屈折力レンズの設計方法(製造方法)
2-1.ベース設計選択工程
2-2.目標距離決定工程
2-3.特定領域への付加度数決定工程
3.本実施形態の効果
4.変形例
なお、本明細書において「加入度数」と「付加度数」とは全く異なるものである。このことは、本明細書を読み進めれば自ずと明らかになるであろう。
本実施形態に係る累進屈折力レンズ1は、図1(a)に示すように、物体側に位置する面(物体側の面2、以降、単に「外面」とも言う。)と、眼球E側に位置する面(眼球側の面3、以降、単に「内面」とも言う。)と、が組み合わされて構成されるレンズである。
その一方、本実施形態においては、近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域12が近用領域11の上方に配される。本実施形態における特定領域12には特に制限はなく、遠距離(例えば2m~無限遠)用であっても構わないし、中距離(例えば60cm~200cm)用であっても構わないが、本実施形態においては特定領域12が中距離用領域である場合を例示する。
なお、近用領域11には基準となる度数を測定するための近用測定基準点が設定されている。同様に、特定領域12にも同様の測定基準点が設定されている。
その上で、本実施形態におけるレンズ1は、特定領域12と近用領域11との間の領域であって特定領域12から近用領域11へと向かって度数が累進する中間領域13を備える。なお、中間領域13のことを累進領域と呼んでも差し支えない。
以下、上記の内容の詳細について、本実施形態に至った経緯を交えながら、累進屈折力レンズ1の設計方法(製造方法)として説明する。
まず、本実施形態に至った経緯としては以下の通りである。
以下、上記の内容を具体化した一例である、本実施形態に係る累進屈折力レンズ1の設計方法(製造方法)について述べる。
本工程においては、設計を行う対象となるレンズ1のベース設計を選択する。「ベース設計」とは、累進屈折力レンズ1における主注視線上の度数変化に関する設計のことを指す。なお「主注視線」とは、装用者が上方から下方に向けてレンズ1を通過する際のレンズ1上での視線の軌跡であり、レンズ1において各水平線上での非点収差が最小またはその近傍となっている部分を繋いだ線である。別の言い方をすると、特定領域12における測定基準点と近用領域11における近用測定基準点とを結ぶ線である。
例えば、特定領域12から近用領域11に向かった直後から度数が増加する場合だと、特定領域12においては急激な度数の増加が生じるため大きな非点収差が生じて視界に歪みが生じやすくなるものの、近用領域11においては度数が緩やかに増加するため良好な視界が得られる。近用領域11を主として使用する装用者の場合だと、このベース設計を採用するのが好ましい。
その逆に、特定領域12から近用領域11に向かった直後では度数がほとんど増加しない場合だと、特定領域12においては度数が緩やかに増加するため良好な視界が得られるものの、近用領域11においては急激な度数の増加が生じるため大きな非点収差が生じて視界に歪みが生じやすくなる。特定領域12(中距離)を主として使用する装用者の場合だと、このベース設計を採用するのが好ましい。
次に、本工程において、装用者にとっての目標距離を決定する。この目標距離は、装用者がレンズ1を眼鏡にした際にどのように眼鏡を使用するかに大きく依存する。例えば、装用者がパソコンを用いて作業をする頻度が高い場合、装用者の眼からパソコンまでの距離を目標距離とし、ここでは仮に80cmとする。なお、この目標距離は「近くの距離(近用領域11の対象となる距離)と遠くの距離(特定領域12の対象となる距離)との間の距離であって予め設定された目標距離」に該当する。
ここで、本発明における「快適な姿勢」とは、装用者にとって最も楽な下方視線で中距離を見ているときの姿勢を指す。このとき、頭部や体の不要な変位を伴わないのが理想である。快適な姿勢が実現する具体的な状況として、例えば、近方視用の単焦点レンズを掛けているときや、単焦点レンズ、累進屈折力レンズを問わず、余計な見る努力を強いられない、装用者が既に使い慣れている眼鏡レンズを掛けているときなどが挙げられる。
上記の要望を満足させるレンズ1を製造するために、以下の工程を行う。
本工程においては、特定領域12への付加度数の決定を行う。以下、詳述するが、以下の記載においてD( )という符号やADD( )という符号を用いて説明を行う。括弧( )の中には添字が入る。
仮に、処方度数(球面度数)が2.0Dであった場合、符号D(target)に2.0Dを足した値が、目標距離に対応する「絶対値としての」度数となる。
以降、説明を簡略化するために、処方度数がゼロである場合について説明する。
ADD=D(N-target)-ACC*ACCN-ratio・・・(式1)
つまり、通常、レンズ1においては、装用者が有する調節力ACCが考慮されている。こうすることによりADDを低く抑えることができ、レンズ1に発生する収差を低減することが可能となる。
以上の内容を踏まえて、以下、本実施形態について説明する。
D(target)=ADD(target)+ACC*ACCratio・・・(式2)
これを変形させると、以下の式になる。
ADD(target)=D(target)-ACC*ACCratio・・・(式3)
ACCratioは、装用者が有する調節力のうち、装用者が目標距離にある物を見る際に使用させる割合である。
ADD(target)=ADD(F)+β*(ADD-ADD(F))・・・(式4)
上記の(式4)を特定領域12への付加度数ADD(F)が求まるように整理すると、以下の式となる。
ADD(F)=(ADD(target)-β*ADD)/(1-β)・・・(式5)
この場合、以下の式が成り立つ。
ACCratio=ACCN-ratio*ADD(target)/ADD・・・(式6)
ここで、γ=ACCratio/ACCN-ratioとすると、ADD(target)=γADDとなり、以下の式が成り立つ。
ADD(F)=ADD*(γ-β)/(1-β)・・・(式7)
D(target)=1.25D(80cm)
D(N-target)=2.5D(40cm)
ADD=2.00D
ACC=1.00D
ACCN-ratio=0.5
β=0.363
その結果、まず、ACCratioは(式3)および(式6)よりACCratio=0.25となり、γ=0.5となる。その結果、(式7)よりADD(F)=0.43Dとなる。
詳しく言うと、特許文献1においては、確かに遠用部に付加度数を設けているものの、そもそも目標距離に対応する位置に備える度数についての記載が無いことから、目標距離に対応する位置に所定の度数を備えさせようとしても、各度数を別途設定しなければならない。そうなると、光学設計に多くの時間を費やすことになる。ただ一人の眼鏡を製造するのならまだしも、世界中から受注がある場合には、光学設計に多くの時間を費やすことは現実的ではない。
その一方、上記の手法を用いることにより、目標距離に対応する位置に備える度数が決定し、その他の要素(ベース設計や加入度数(処方値)等)が既知であれば、付加度数を自ずと導き出せる。これは、光学設計の容易化を促すことになり、ひいてはレンズ1を迅速に提供可能となる。
「ゼロを超えた度数を前記特定領域12の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において前記近用領域11における近用度数を共通させることにより、近くの距離と遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数を中間領域13の所定の部分に備えさせる。」
また、本実施形態における付加度数、すなわち、特定領域の処方度数に上乗せされる「ゼロを超えた度数」は、目標距離と、加入度数(処方値)と、ゼロを超えた度数を上乗せする前における中間領域の所定の部分の加入割合(本実施形態で言うところのβ)とから決定される。
「設計を行う対象となるレンズ1のベース設計を選択するベース設計選択工程と、
近くの距離と遠くの距離との間の距離であって、装用者にとっての目標距離を決定する目標距離決定工程と、
ベース設計選択工程で選択されたベース設計と特定領域12に所定の処方度数とを有する累進屈折力レンズ1に対し、ゼロを超えた度数を特定領域12の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において近用領域11における近用度数を共通させることにより、前記目標距離決定工程により予め決定された目標距離に対応する度数を中間領域13の所定の部分に備えさせる、特定領域12への付加度数決定工程と、を有する。」
本実施形態によれば、まず、各々の装用者が眼鏡を装用した際に見たい距離を快適な視野で見ることができる。これは、特定領域12に対する度数の付加のおかげで、非点収差が低減されたことに伴うものである。それに加え、本実施形態においては、フィッティングポイントとは別に目標距離に対応する度数を中間領域13の所定の部分に備えさせることにより、装用者に対して普段の体勢すなわち「快適な姿勢」をレンズ1によりもたらすことが可能となる。その結果、「快適な姿勢」と「快適な視野」を両立することも可能となる。
さらに、上記のように付加度数の算出方法を確立したことにより目標距離に対応する位置に備える度数と付加度数とを別々に設定しなくて済む。その結果、光学設計の容易化を促すことになり、ひいてはレンズ1を迅速に提供可能となる。
本実施形態においては内面累進レンズに関して説明したが、外面2が累進面、内面3が球面またはトーリック面である外面累進レンズであっても、両面に累進面を有する両面累進レンズであっても、それ以外の形状を有する累進屈折力レンズであっても、本発明は適用可能である。
上記の実施形態においては、レンズ1において装用者の調節力を加味した上で加入度数(処方値)が設定され、その上で、「付加度数」を設定する際においても装用者の調節力を加味した例を挙げた。
その一方、本実施形態においては、加入度数(処方値)の決定の際には装用者の調節力を加味する一方、「付加度数」を設定する際に装用者の調節力を加味しない例(詳しくは後述するがACCratio=0の場合)や、上記の実施形態とは異なりACCratioが一定の場合について述べる。
ADD(F)=(D(target)-β*ADD)/(1-β)・・・(式8)
この場合、加入度数(処方値)であるADDが大きくなればなるほど、付加度数ADD(F)の付加量は減る。
D(N-target)=ADD+ACC*ACCN-ratio・・・(式9)
この式と、前提となるACCratio=ACCN-ratioとを加味し、ADD(F)の(式5)を整理すると、以下の式となる。
ADD(F)=(D(target)-D(N-target))/(1-β)+ADD・・・(式10)
構わない。例えば装用者の調節力が0.25Dを下回る場合、調節力としては一律に0.25Dと設定するという処置を行っても構わない。逆に装用者の調節力が高い場合は、(2.75-ADD)を調節力としても構わない。なお、本実施形態において、ADD≦2.5Dの場合には、この式を用いて調節力を求めている。
11…近用領域
12…特定領域
13…中間領域
2…外面
3…内面
Claims (7)
- 近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と、
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズであって、
前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数が前記中間領域の所定の部分に備わるように、ゼロを超えた度数が前記特定領域の処方度数に上乗せされた、累進屈折力レンズ。 - 前記中間領域の所定の部分はフィッティングポイントの下方に位置する、請求項1に記載の累進屈折力レンズ。
- 近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズの設計方法であって、
ゼロを超えた度数を前記特定領域の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において前記近用領域における近用度数を共通させることにより、前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数を前記中間領域の所定の部分に備えさせる、累進屈折力レンズの設計方法。 - 近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズの製造方法であって、
ゼロを超えた度数を前記特定領域の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において前記近用領域における近用度数を共通させることにより、前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数を前記中間領域の所定の部分に備えさせる、累進屈折力レンズの製造方法。 - 前記特定領域の処方度数に上乗せされるゼロを超えた度数は、前記目標距離と、加入度数(処方値)と、前記ゼロを超えた度数を上乗せする前における、前記中間領域の所定の部分の加入割合から決定される請求項4に記載の累進屈折力レンズの製造方法。
- 処方度数に上乗せされる前記度数(ADD(F))は以下の式により表される、請求項4に記載の累進屈折力レンズの製造方法。
ADD(F)=(ADD(target)-β*ADD)/(1-β)
ADD(target)=D(target)-ACC*ACCratio
なお、
ADDは、前記累進屈折力の加入度数(処方値)であり、
D(target)は、目標距離に対応する度数であり、
ADD(target)は、前記中間領域の所定の部分に備わる処方度数に対する付加度数であって、D(target)から装用者が目標距離にある物を見る際に必要な調節量を差し引いたものであり、
βは、ADD(F)を上乗せする前における、前記中間領域の所定の部分の加入割合であり、
ACCは、装用者が有する調節力または当該調節力を考慮した固定値であり、
ACCratioは、装用者が有する調節力のうち、装用者が目標距離にある物を見る際に使用させる割合である。 - 近くの距離にある物を見るための近用領域と、
前記近くの距離よりも遠くの距離にある物を見るための特定領域と
前記特定領域と前記近用領域との間の領域であって前記特定領域から前記近用領域へと向かって度数が累進する中間領域と、
を有する累進屈折力レンズの設計システムであって、
ゼロを超えた度数を前記特定領域の処方度数に上乗せし、かつ、上乗せ前後において前記近用領域における近用度数を共通させることにより、前記近くの距離と前記遠くの距離との間の距離であって予め設定された目標距離に対応する度数を前記中間領域の所定の部分に備えさせる制御部を備える、累進屈折力レンズの設計システム。
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