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1、(10)申请公布号 CN 102439511 A (43)申请公布日 2012.05.02 CN 102439511 A *CN102439511A* (21)申请号 201080023614.1 (22)申请日 2010.04.22 09305389.0 2009.04.30 EP G02C 7/02(2006.01) (71)申请人 依视路国际集团 ( 光学总公司 ) 地址 法国莎朗通 (72)发明人 塞西尔佩蒂格瑙德 本杰明卢梭 马修久伊洛特 保利娜可拉斯 金萨赫勒 瓦莱丽帕门蒂厄 吉莱斯加森 塞西尔皮特里 (74)专利代理机构 上海天协和诚知识产权代理 事务所 31216 代理人 张恒。
2、康 (54) 发明名称 评估眼科镜片设计的光学特征的方法 (57) 摘要 基于处方和可选的设计特性域, 借由计算 机装置对眼科镜片设计的至少一个选择的光学 特征执行评估的方法, 其包括如下步骤 : a) 选择 处方和可选的设计特性参数组, 其包括由球镜 度 (SPH)、 柱镜度 (CYL)、 柱镜轴线 (AXE)、 附加度 (ADD) 构成的列表中的多个处方参数, 针对每一 选择的处方和可选的设计特性参数, 选择处方和 可选的设计特性范围, 从而限定出处方和可选的 设计特性域 ; b) 将处方及可选择的设计特性域构 建成网格, 从而提供多个网格坐标 ; c) 为眼科镜 片设计所选的光学特征提供。
3、评估标准 ; d) 为步骤 b) 的每一网格坐标计算评估标准值 ; e) 基于处方 和可选的设计特性域, 提供评估标准值的感知表 征。计算或优化眼科镜片设计的方法包括前述方 法的使用。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2011.11.23 (86)PCT申请的申请数据 PCT/EP2010/055377 2010.04.22 (87)PCT申请的公布数据 WO2010/124991 EN 2010.11.04 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 6 页 CN 102439521 A1。
4、/2 页 2 1. 基于处方和可选的设计特性域, 借由计算机装置对眼科镜片设计的至少一个所选光 学特征执行评估的方法, 包括如下步骤 : a) 选择一处方和可选的设计特性参数组, 当眼科镜片为渐变多焦点镜片 (PAL) 时, 该参数组包括列表中的多个处方参数, 该列表由球镜度 (SPH)、 柱镜度 (CYL)、 柱镜轴线 (AXE)、 附加度 (ADD) 组成, 以及为每一选择的处方和可选的设计特性参数, 选择处方和可 选的设计特性范围, 从而限定出处方和可选的设计特性域 ; b) 将处方和可选的设计特性域构建成网格, 从而在处方和可选的设计特性域内获得代 表性的坐标取样, 并因此提供多个网格。
5、坐标, 其中每一格坐标由在其处方和可选的设计特 性范围内所选的处方和可选的设计特性参数的系列值组成 ; c) 为眼科镜片设计的所选择的光学特征提供评估标准 ; d) 针对步骤 b) 的每一网格坐标计算评估标准值 ; e) 基于处方和可选的设计特性域, 提供评估标准值的感知表征。 2. 根据前述权利要求所述的方法, 其特征在于, 眼科镜片是 PAL, 且步骤 a) 中的处 方和可选的设计特性参数组进一步包括列表中选取的设计特性参数, 该列表由眼 - 头 部系数、 渐进通道长度、 内移距、 镜片前表面和后表面之间的附加再分隔区 (addition repartition) 构成。 3. 根据前述权。
6、利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 评估标准是整个镜片光学参 数的函数, 且所述整个镜片光学参数选自由光学度、 散光度、 生成的散光度、 散光轴线、 光学 度梯度、 散光度梯度、 生成的散光度梯度构成的列表, 且其中, 根据至少一个给定注视方向 来确定所述整个镜片光学参数, 所述给定注视方向例如选自由穿过远距参考点的远视方 向、 穿过近距视觉点的近视方向、 对于给定达到的附加值穿过角子午线的方向、 穿过远视区 域的方向、 穿过近视区域的方向、 穿过渐变区域的方向构成的列表中。 4. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 评估标准是镜片表面参数的 函数, 且所述镜片表面参数选。
7、自由球面值、 柱面值、 球面值梯度、 柱面值梯度构成的列表, 且 其中, 根据至少一给定的表面点确定所述镜片表面参数, 该给定的表面点比如选自由几何 中心、 棱镜参考点、 远距参考点、 近距视觉点、 设计参考点、 远视区域内的点、 近视区域内的 点、 渐进区域内的点构成的列表。 5.根据权利要求3或4所述的方法, 其特征在于, 函数选自列表, 该列表由恒等函数、 平 均值函数、 均方函数、 加权平均函数、 两个注视方向或两个表面点之间的范围值、 两个临界 值之间包括了评估参数的区域、 是或否二进制函数、 与另一设计的比较函数、 复数函数、 由 专家系统提供的函数, 或者上述函数的组合所构成。 。
8、6. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 步骤 e) 的感知表征选自由视 觉表征、 听觉表征、 嗅觉表征、 触觉表征、 味觉表征, 或其组合所构成的列表。 7. 根据前述权利要求所述的方法, 视觉表征包括基于步骤 a) 的处方和可选的设计特 性域, 或基于所述处方和可选的设计特性域的区域, 对评估标准的变化进行可视化。 8. 根据前述权利要求中任一项所述的评估方法, 其特征在于, 其进一步包括以下步 骤 : f) 对感知表征进行标记, 从而获得参考评估标尺的评估值。 9. 根据权利要求 7 与权利要求 8 的组合的方法, 其特征在于, 评估标尺是彩色图表。 权 利 要 求 书 。
9、CN 102439511 A CN 102439521 A2/2 页 3 10. 用于对根据权利要求 1 至 9 中任一项计算所得的评估标准值进行可视化的图形界 面, 其中, 根据 2D 或 3D 表征, 基于处方和可选的设计特性域对所述值进行可视化。 11. 用于计算或优化眼科镜片设计的方法, 包括如下步骤 : - 提供给定眼科镜片的设计 ; - 根据权利要求 1 至 9 中任一项评估给定的设计。 12. 根据前述权利要求所述的方法, 其特征在于, 修正给定设计的设计参数, 从而提供 一修改过的设计, 且对该修改过的设计进行评价, 比如与给定设计进行比较和 / 或评价, 比 如借助根据权利要。
10、求 1 至 9 中任一项的评估方法。 13. 根据前述权利要求所述的方法, 其特征在于, 基于处方和可选的设计特性域, 或基 于针对所述设计参数的所述域的子域, 重复修正设计参数直到达到临界值。 14. 计算机程序产品, 其包括一个或多个存储的指令序列, 该指令序列可由处理器存 取, 且当处理器执行该指令序列时, 指令序列致使处理器执行权利要求 1 至 13 中任一项的 步骤。 15. 计算机可读媒介, 其载有权利要求 14 的计算机程序产品的一个或多个指令序列。 权 利 要 求 书 CN 102439511 A CN 102439521 A1/7 页 4 评估眼科镜片设计的光学特征的方法 0。
11、001 本发明总的涉及改善视觉的领域, 且更特别地涉及评估眼科镜片设计的光学特征 的方法。眼科镜片可以比如是渐进镜片、 单焦点镜片。单焦点镜片可以比如是非球面镜片。 本发明还涉及计算或优化眼科镜片设计的方法, 以及制造眼科镜片的方法。 此外, 本发明涉 及设置用于执行本发明方法的软件以及图形界面。 0002 人们配戴各种眼科镜片, 所述眼科镜片已被广泛用于纠正许多不同类型的视觉缺 陷。这些缺陷包括比如近视 (myopia) 和远视 (hypermetropia)、 散光以及通常与老化相关 的近距视觉范围内的缺陷 ( 老花眼 )。 0003 眼科医师或验光配镜师通常根据球镜(SPH)、 柱镜(C。
12、YL)和柱镜轴线(AXE)来校正 眼睛的屈光不正从而提高戴镜者的视力。当戴镜者为老花眼时, 还要配处视近区的附加度 (ADD)。可以配处其他数据, 特别是在某特定情况下的棱镜。 0004 在本文中, 镜片设计是指表征眼科产品特征的设计。术语 “眼科产品” 指对应所有 处方的镜片组, 其中镜片组的所有镜片具有共同的特征。 0005 在本发明的框架下, 眼镜片的 “设计” 应当理解为所述镜片的光学系统的特征, 其 并非直接由戴镜者标准处方参数所确定, 所述标准处方参数由为所述戴镜者确定的球镜、 柱镜、 柱镜轴线以及屈光度附加值构成。 0006 换而言之,“设计” 是本领域技术人员公知而被广泛使用的。
13、术语, 以定义除了本文 中上述戴镜者标准处方参数之外的参数组, 其能够定义普通光学系统的光学功能 ; 每个眼 科镜片制造者都具有其自己的设计, 特别是非球面镜片和渐变多焦点镜片 (PAL) 的设计。 比如, PAL“设计” 基于对渐变表面进行优化, 从而恢复老花眼患者在所有距离处能清楚看清 的能力, 还可以最佳地实现所有生理视觉功能, 如中央凹视觉、 中央凹外视觉、 双眼视觉, 并 能够使残余散光最小化。PAL“设计” 在商业化之前通过严谨的临床试验进行测试。 0007 眼科镜片制造者不断地提高其镜片设计的光学性能。 0008 根据现今趋势, 设计过程中还可将多个设计特性考虑在内, 比如包括个。
14、性化参数。 0009 由于要将很多参数考虑在内, 因此, 在给定处方范围内的眼科镜片设计所产生的 光学特征不易于确定。此外, 还很难以可靠方式比较给定处方范围内的不同的眼科镜片设 计。 到目前为止, 基于逐点法, 可以确定所述光学特征或比对设计, 在所述逐点法中, 仅选取 了镜片的一些特征点和非常有限数量的处方数据。 0010 本发明所要解决的问题在于, 在至少处方域内更好地评估眼科镜片设计的光学特 征。 0011 为此目的, 本发明的主题为 : 在处方和可选的设计特性域内, 对眼科镜片设计的至 少所选光学特征进行评价的方法, 其包括如下步骤 : 0012 a) 选择一处方和可选的设计特性参数。
15、组, 该参数组包括由球镜度 (SPH)、 柱镜度 (CYL)、 柱镜轴线 (AXE)、 附加度 (ADD) 组成的列表中的多个处方参数, 但这些参数被限定在 眼科镜片为渐变多焦点镜片 (PAL) 的情况下, 以及针对每一选择的处方和可选的设计特性 参数, 选择一处方和可选的设计特性范围, 从而限定出处方和可选的设计特性域 ; 0013 b) 将处方和可选的设计特性域构建成网格, 从而在处方和可选的设计特征域内获 说 明 书 CN 102439511 A CN 102439521 A2/7 页 5 得代表性的坐标取样, 并因而提供多个网格坐标, 每个坐标由在其处方和可选的设计特性 范围内所选择的。
16、处方和可选的设计特性参数的系列值组成 ; 0014 c) 为眼科镜片设计的所选择的光学特征提供评估标准 ; 0015 d) 为步骤 b) 的每一网格坐标计算评估标准值 ; 0016 e) 基于处方和可选的设计特性域, 提供评估标准值的感知表征。 0017 根据实施例, 所述方法通过电脑装置来实施。 0018 本发明中所使用的词汇主要参照国际标准 ISO 13666,“眼科光学 - 眼镜镜片 - 词 汇” , 参考码 ISO 13666 : 1998(E/F)。 0019 在本发明框架下, 以下术语具有下文指明的含义 : 0020 “处方参数” 为光学特征, 如球镜度 (SPH, 也称为光学度 。
17、)、 柱镜度 (CYL, 也称为 “柱 镜” )、 柱镜轴线(AXE)、 附加度(ADD), 处方棱镜, 这些参数都是由眼科医师确定, 以便例如通 过定位在戴镜者眼睛前方的镜片, 校正个体的视觉缺陷。术语 “散光” 用来表示由幅值和角 度值构成的数据对。尽管这是对语言的滥用, 但有时也可以仅用于表示散光的幅值。当折 射误差取决于子午线时, 便产生眼睛的散光。这通常是由呈环状的一个或多个折射表面引 起的, 最常见的是前角膜。上下文能够使本领域技术人员理解这些术语使用的意图。总体 而言, 渐变多焦点镜片的处方数据包括在远视点上的光学度(SPH)值、 散光度(CYL)值和柱 镜轴线 (AXE), 以。
18、及附加值 (ADD) ; 0021 “设计特性” 是给予设计主要趋向的设计特征, 例如像渐进通道长度、 镜片前后表 面之间的附加再分隔区 (addition repartition), 近视区和 / 或中间视区和 / 或远视区的 尺寸 ; 还可包括适于为戴镜者优化镜片设计的个性化特征, 如在先设计特性的个性化, 或者 戴镜者的内移距、 戴镜者的眼 - 头系数 ; 0022 “光特征” 是整个镜片光学参数或者镜片的镜片表面参数, 或者多个整个镜片光 学参数和 / 或所述镜片的镜片表面参数的组合 ; 术语 “整个镜片” 指由镜片所有表面、 镜 片指数和每一表面相对于另一个表面的位置, 以及, 可选。
19、地, 相对于戴镜者眼睛的镜片位置 ( 即, 佩戴条件 ) 限定的光学系统 ; 术语 “镜片表面” 指镜片的一个表面 ; 0023 关于 PAL, 远视区是指渐近多焦点镜片的环绕着远距视觉点 ( 也称作 “远视参考 点” ) 的区域, 以及在该远视区范围内镜片的光学度和散光度的局部光学特征与那些在远距 视觉点处的特征实质上相同 ; 近视区是指渐变多焦点镜片的绕着近距视觉点 ( 也称作 “近 视点” ) 的区域, 在该近视区范围内, 镜片的光学度和散光度的局部光学特征与那些在近距 视觉点处的特征实质上相同 ; 渐变多焦点镜片的附加度 (ADD) 是近距视觉点和远距视觉点 之间的镜片光学度值之间的差。
20、值 ; 0024 “处方和可选的设计特性范围” 指针对给定处方和可选的设计特性参数的取值范 围 ; 0025 -“处方和可选的设计特性域” 指多个处方和多个可选的设计特性范围, 其每一个 是为在多个处方和可选的设计特性参数中的处方和可选的设计特性参数而定义的。 0026 由于有了本发明的评估眼科镜片设计的所选特征的方法, 就可以在整个处方和可 选的设计特性域上, 以可靠的方式, 获得评估标准值的表征。因此, 镜片设计者或者眼部医 护人员, 针对特定的处方和可选的设计特性域, 可以评估给定镜片设计的所需特征, 或者比 较不同的镜片设计。 说 明 书 CN 102439511 A CN 10243。
21、9521 A3/7 页 6 0027 根据本发明评估方法的不同实施例, 可组合以下特征 : 0028 眼科镜片为 PAL, 且步骤 a) 的处方参数组进一步包括从列表中选取的设计特性参 数, 所述列表由眼 - 头部系数、 渐进通道长度、 内移距、 镜片前表面和后表面之间的附加再 分隔区 (addition repartition) 构成 ; 0029 评估标准是整个镜片光学参数的函数, 且所述整个镜片光学参数选自一列表, 该 列表由光学度、 散光度、 产生的散光度、 散光轴线、 光学度梯度、 散光度梯度、 产生的散光度 梯度构成, 且其中根据至少一个给定注视方向确定所述整个镜片光学参数, 所述。
22、给定注视 方向例如选自一列表, 该列表由穿过远距参考点的远距视觉方向、 穿过近视点的近距视觉 方向、 对于给定可达到的附加值穿过子午线的方向、 穿过远视区的方向、 穿过近视区的方 向、 穿过渐进区的方向构成 ; 0030 评估标准是镜片表面参数的函数, 且所述镜片表面参数选自一列表, 该列表由球 面值、 柱面值、 球面值梯度、 柱面值梯度构成, 且其中根据至少一给定的表面点确定所述镜 片表面参数, 所述表面点比如选自一列表, 该列表由几何中心、 棱镜参考点 (PRP)、 远距参考 点、 近距视觉点、 设计参考点、 远视区中的点、 近视区中的点、 渐进区中的点构成 ; 0031 前述函数选自一列。
23、表, 该列表由恒等函数、 平均值函数、 均方函数、 加权平均函数、 两个注视方向或两个表面点之间的范围值、 两个临界值之间包括了评估参数的区域、 是或 否二进制函数、 与另一设计的比较函数、 复变数学函数、 在某范围内的梯度标变化数量、 由 专家系统提供的函数, 或者上述函数的组合 ; 专家系统可以是使用了神经元网络的软件, 用 来解决人工智能问题或已知其他镜片设计特性而限定出的统计计算 ; 0032 步骤 e) 的感知表征选自一列表, 该列表由视觉表征、 听觉表征、 嗅觉表征、 触觉表 征、 味觉表征或它们的组合构成 ; 根据一实施例, 视觉表征在于, 基于步骤 a) 中处方和可选 的设计特。
24、性域或所述处方和可选的设计特性域的区域, 使评估标准变量可视化 ; 0033 评估方法进一步包括标记感知表征的步骤 f), 从而获得针对评估量表的评估值 ; 根据实施例, 该评估量表为彩色图表。 0034 本发明还涉及用于使根据前述评估方法计算出的评估标准值可视化的图形界面, 其中根据 2D 或 3D 的表征, 基于处方和可选的设计特性域, 使所述值可视化。 0035 本发明还涉及用于计算或优化眼科镜片设计的方法, 其包括以下步骤 : 0036 - 提供给定的眼科镜片设计 ; 0037 - 根据前述评估方法评估给定的设计 ; 0038 根据所述用于计算或优化眼科镜片设计的方法的不同实施例 : 。
25、0039 - 修改给定设计的设计参数, 从而提供修改过的设计且对修改过的设计进行评价, 例如与给定设计进行比较, 和 / 或例如基于根据前述评估方法的评估方法进行评估 ; 0040 - 基于处方和可选的设计特性域, 或者基于所述设计参数的所述域的子域, 重复修 改设计参数直到达到临界值。 0041 本发明还涉及根据给定处方制造眼科镜片的方法, 其包括如下步骤 : 0042 - 提供镜片毛坯 ; 0043 - 对镜片坯料的至少一个表面进行加工, 从而获得符合计算或优化的眼科镜片设 计和给定处方的镜片。 0044 镜片坯料可以是半成品产品, 其前表面符合计算或优化的设计 ; 在这种情况下, 只 说。
26、 明 书 CN 102439511 A CN 102439521 A4/7 页 7 对后表面进行加工, 从而符合给定的处方。 0045 本发明还涉及电脑程序产品, 其包括可由处理器处理的一个或多个存储的指令序 列, 且, 当处理器执行这些指令时, 能使处理器执行前述方法的不同实施例中至少一个步 骤。 0046 本发明还涉及载有前述电脑程序产品的一个或多个指令序列的电脑可读媒介。 0047 除非另有特别指出, 否则, 从以下讨论中可知, 整个说明书讨论中所使用的例如 “处理” 、“计算” 、“生成” 或类似术语是指计算机、 或计算系统、 或类似的电子计算设备的操作 和 / 或处理。所述计算机、 。
27、或计算系统、 或类似的电子计算设备处理在计算系统的寄存器和 /或存储器中的以物理(如电子)量形式表示的数据, 和/或将这些数据转换成在计算系统 的存储器、 寄存器或其他数据存储器、 传输装置或显示装置中以物理量形式类似地表示的 其他数据。 0048 本发明的实施例可以包括用于执行所述操作的装置。该装置可以是根据预期用 途所特别构建的, 或者该装置中可包括一个通用的计算机或数字信号处理器 (“DSP” ), 所 述装置通过存储在计算机中的计算机程序进行可选择地激活或重新配置。如此计算机程 序可以存储在计算机可读存储媒介中, 例如但不限于, 以下任何类型的磁盘, 包括软盘、 光 盘、 CD-ROM。
28、s、 磁光盘、 只读存储器 (ROMs)、 随机存取存储器 (RAMs)、 电子可编程只读存储器 (EPROMs)、 电可擦写可编程只读存储器 (EEPROMs)、 磁卡或光卡, 或者任何其他类型适于存 储电子指令并能够接入计算机系统总线的媒介。 0049 此处的处理和显示装置并不是任一种特定计算机或其他装置中固有的。 各种通用 系统都可以适用于实现与本发明教导一致的程序, 或者可证实可以很方便地构造某一专用 装置来执行所要求的方法。各种这些系统中的所要求的结构将在下文作出描述。另外, 本 发明的实施例并没有参考任何特定的编程语言进行描述。应该认识到, 可以采用各种编程 语言来实现如此处描述的。
29、本发明的教导。 0050 本发明的特征以及本发明本身, 就其结构和操作来说, 都可以通过非限制性的附 图和实例, 并结合图面说明, 得以最好地理解, 其中 : 0051 图 1 示出了包括本发明框架下所用特征点的实例的渐变多焦点镜片的度数分布 图的实例 ; 0052 图 2 示出了包括本发明框架下所用特征区域的实例的渐变多焦点镜片的度数分 布图的实例 ; 0053 图 3 到图 6 示出了根据本发明的评估标准表征的不同实例 ; 0054 图 7 示出了教导根据本发明方法步骤的示意性方框图。 0055 图 1 和 2 示出了渐变多焦点镜片 10 的屈光度等值线图, 其中按常规地, 根据两个 称为。
30、 ALPHA( 竖直角度 ) 和 BETA( 横向角度 ) 的注视方向角绘制屈光度等值曲线。两条线 之间的度数差为 0.25 屈光度。线 11 对应于 “角子午线” , 其对应于自顶向下的注视路径。 0056 特征点的实例如图 1 所示, 在所述特征点处, 根据本发明可对镜片表面参数进行 评估, 在图 1 中点 A 是远距参考点, 点 B 是装配十字, 点 C 是近距视觉点。 0057 为了评估两点之间的范围值而选择的点的实例显示在图 2 上。点 D 和 E 位于远距 视觉区中的线12上相同ALPHA值处。 点D和E分别位于相同屈光度值处的镜片太阳穴侧和 鼻侧上, 所述相同屈光度值, 相对于角。
31、子午线11和线12的交叉点处的屈光度值, 对应+0.25 说 明 书 CN 102439511 A CN 102439521 A5/7 页 8 屈光度。D 和 E 之间的距离在远距视觉区域内限定出 0.25 屈光度视野范围。 0058 点 F、 G、 H、 I 位于横向于角子午线 11 方向定位的区域内, 其中, 在相同 ALPHA 值处, 沿着线 13 达到特定的附加值。点 F 和 G, H 和 I 分别位于镜片的太阳穴侧和鼻侧上。与角 子午线 11 和线 13 的交叉点处的屈光度值相比, 点 G 和 H 位于 +0.25 屈光度处 ; 而与相同点 相比, 点 F 和 I 位于 +0.5 屈。
32、光度处。这个区域的范围据此而定。 0059 点 J、 K、 L、 M 位于横向于近距视区域定位的区域内, 并沿着线 14 位于相同 ALPHA 值 处。点 J 和 K、 L 和 M 分别位于镜片的太阳穴侧和鼻侧上。与角子午线 11 和线 13 交叉点处 的屈光度值相比, 点 K 和 L 位于 +0.25 屈光度处, 而与同一点相比, 点 J 和 M 位于 +0.50 屈 光度处。渐进区域的范围据此而定。 0060 图 3 到图 6 涉及关于渐进多焦点镜片设计的评估值的表征。 0061 根据常用的实施例, 镜片制造商根据有限数量的基弧系列进行镜片设计。根据所 述基弧以所选用的设计来制造半成品镜片。
33、坯料。每一基弧的特征在于其自身曲率。光学表 面的 “曲率” 是在所述表面的区域内或者所述表面的特定点处的曲率。如果表面为球形表 面, 则曲率为常数, 且可在表面任何处确定。如果表面是单视觉非球面表面, 则通常在光学 中心处测量或确定其曲率。如果表面是渐变多焦点表面, 则通常在远距视觉点处测量或确 定其曲率。上述点是首选的点, 但不仅限于这些在其位置处可以测量或者确定根据本发明 的曲率的点。 0062 基弧通常参照标准折射率 1.53 来表示, 而其他折射率也可以用来指示或者表示 基弧。 0063 半成品镜片毛坯的前表面通常用作最终镜片的最终前表面, 而对另一表面进行加 工, 从而使最终镜片的光。
34、学系统符合戴镜者的眼科处方。 可以对前表面进行一些少量加工, 但不改变其曲率。 0064 半成品镜片毛坯通常通过注塑成型或在模具中浇注而成。 它们还可以通过对毛坯 进行机加工得到。 0065 制造商通常生产一系列的半成品镜片毛坯, 每一毛坯具有其自身的基弧。 这个 “基 弧系列” 为前表面曲率逐渐递增的半成品镜片毛坯的系统。 0066 基弧系列的半成品镜片毛坯的前表面用作为起点, 通过该起点计算后表面的光学 表面, 且根据戴镜者处方 ( 或光焦度 ) 制造最终镜片。 0067 “基弧系列” 的半成品镜片毛坯的前表面可以是球面、 非球表面、 渐进多焦点表面。 0068 例如, 渐进多焦点镜片 (。
35、PAL) 可以借由具有球面或者非球面前表面的半成品镜片 毛坯制得, 且加工渐进多焦点表面以形成最终镜片的后面。还可以借由具有渐变多焦点表 面的半成品镜片毛坯制得, 且毛坯的后表面被加工以形成球面或环面表面。还可以借由具 有渐变多焦点表面的半成品镜片坯料制造 PAL, 且对镜片毛坯的后面进行加工, 以获得第二 渐进多焦点表面并提供 “双焦点” PAL。 0069 系列中每一基弧传统地用于产生一处方范围, 如由制造商特定的范围。制造商利 用基弧选择图表, 所述选择图表为系列中每一基弧提供推荐的处方范围。选择图表指示了 根据给定处方的待选择的一基弧, 所述处方是根据球镜度 SPH 和用于治疗散光视觉。
36、的柱面 强度 CYL 给出的。图 3 到 6 示出了基于与渐变多焦点镜片 (PAL) 有关的选择图表的表征, 其中, 屈光度在远视部分和近视部分之间连续变化。相同类型的选择图表被广泛用于每一 说 明 书 CN 102439511 A CN 102439521 A6/7 页 9 种眼科镜片, 如单视觉镜片 ( 像球面镜和 / 或环形镜、 非球面镜片 ), 双焦点镜片, PAL。 0070 图 3 到 6 的选择图表包括 6 条基弧, 针对 1.53 折射率的不同基弧的曲率为 : 在区 域 1 中对应 1.75 屈光度 ; 在区域 2 中对应 2.75 屈光度 ; 在区域 3 中对应 3.75 屈。
37、光度 ; 在 区域 4 中对应 5.25 屈光度 ; 在区域 5 中对应 6.6 屈光度 ; 在区域 6 中对应 8.0 屈光度。 0071 图 3 到 6 示出了评估标准的两个设计值之间差值的变化, 其中该两个设计具有根 据球面 (SPH) 和柱面 (CYL) 的相同选择图表。 0072 还可以根据所选择的处方参数比较两个不具有相同选择图表的设计, 并限定出共 同区域, 在该区域中可以容易地处理该比较。 0073 图 3 示出了柱面轴线等于 0 且附加度等于 1.50 屈光度时, 评估标准实例中两个镜 片设计值之间差值的变化, 该实例由在远距视觉点 ( 图 1 中的 A) 处测得的生成的散光。
38、宽度 构成。变化标尺 30 表示了所述值的变化为灰度级。所述变化标尺还可以是彩色图表。例 如当柱面值小于 2 屈光度且对于 8 屈光度的基弧域 ( 区域 6) 时, 可以看到在远距视觉点处 生成的散光差异为正值。 根据实施例, 镜片设计者希望, 两个设计之间的远距视点处生成的 散光度之差在整个处方域中将是均匀的。从而他会进行新的设计计算, 并集中全力在屈光 度小于 2 和区域 6 的柱面值, 从而在整个处方域内均匀地得到一负值。 0074 图 4 示出了有关对称设计的另一个评估标准实例的两个镜片设计值之间的差值 变化, 其对应于柱面轴线为 0 且附加度为 1.5 屈光度的情况。所述标准计算如下。
39、 : 计算在远 距视觉点 ( 图 2 中线 12 上的点 D 和 E) 的 alpha 位置处 +0.25 屈光度变化下, 两个等散光 半宽度之间的差值。 根据标尺40, 该结果以半宽度值之间的差值的百分比表示。 然后, 可以 比较两设计之间的等散光半宽度, 并评价两个设计之间的最佳 “对称性” 。所述最佳对称性 可根据区域的不同而不同。根据实施例, 镜片设计者将在处方域的不同区域中确定并选择 最对称的设计。所述选择将帮助设计者根据整个域中所生成的设计, 来优化镜片鼻侧和太 阳穴部分之间的对称性。 0075 图 5 示出了关于屈光度宽度的另一个评估标准实例的两个镜片设计值之间的差 值变化, 其。
40、中柱面轴线为0且附加度为1.5屈光度, 其中屈光度宽度针对横向于角子午线11 的方向定位的区域中的点处的等屈光度值, 其中, 在子午线 11 上沿着线 13、 在对应于屈光 度变化为 0.5( 图 2 线 13 上的点 F 和 I) 的相同 ALPHA 值处, 到达一特定的附加值。根据标 尺 50 显示结果。 0076 图 6 示出了关于屈光度宽度的另一个评估标准实例的两个镜片设计值之间的差 值变化, 其中屈光度宽度针对横向于屈光度变化为 0.25( 图 2 中线 12 上的点 D 和 E) 的远 距视觉区域定位的区域中的点处的等屈光度值, 其中, 该区域中柱面轴线为 90且增加强 度为 2.。
41、5 屈光度。区域 65 为特殊区域。我们可以看到, 所述评估标准的差值对于相应于 1.75 屈光度基弧的区域 1 的处方是非常重要的。根据实施例, 镜片设计者将使用该信息来 优化所述区域中的第二设计, 从而获得针对整个处方范围上的点 D 和 E 之间的等屈光度值 的相对均匀的屈光度宽度值。 0077 图 7 示出了说明根据本发明方法的步骤的示意性方框图, 其中, 输入数据就是根 据所选择的处方和可选的设计特性参数, 选择第一设计 D1、 步骤 101, 选择第二设计 D2、 步 骤 102, 选择分析类型、 A-S、 步骤 103。其他输入数据为分别对第一和第二设计选择定制标 准 C1、 步骤。
42、 107、 和 C2、 步骤 109。针对每一设计, 也可以在步骤 111 和 113 中引入佩戴条件 说 明 书 CN 102439511 A CN 102439521 A7/7 页 10 W1, W2, 如包角、 广角角度。 0078 分别将第一和第二设计的选择图表D1_SC、 步骤103、 D2_SC、 步骤104考虑在内, 从 而限定出适于两个设计的步骤 105 中的选择图表 D1 D2_SC。 0079 限定用于所选择的处方和可选的设计特性参数的处方和可选的设计特性域, 并将 其构建成网格, 从而在处方和可选的设计特性域内获得代表性的坐标取样。评估标准的计 算 CALC 在步骤 10。
43、6 中完成, 包括步骤 108、 110, 以及步骤 112、 114, 在步骤 108、 110 中, 根据 分别为第一和第二设计的定制标准 C1、 C2 和佩戴条件 W1、 W2, 对镜片 L1、 L2 的光学特征进 行计算, 在步骤 112、 114 中, 针对每一设计, 计算评估标准 A-D1, A-D2, 并通过步骤 115 中的 比较功能 COMP 将两者结合。所述计算是为将处方和可选的设计特性域的坐标构建成网格 而作的。 0080 在步骤 116 中确定评估标尺 SCA, 从而优化结果的可视化效果。可比如限定所述 标尺从而覆盖 COMP(A-D1, A-D2) 的最大值和最小值之。
44、间的范围。然后将该结果显示在步 骤117中, DISP, 比如, 根据选择图表D1 D2_SC, 或者所述选择图表的区域, 以及COMP(A-D1, A-D2) 值, 因此利用如彩色图表, 便可实现结果的可视化。 0081 然后使用者可以轻易地将可视化信息考虑在内, 从而比较两个镜片设计, 且比如 还可以使用所述信息来优化两个设计中的一个。 0082 以上已借助几个实施例描述了本发明, 而并不限制本发明总的发明理念, 特别是 可以选择多个评估标准, 且, 所有种类的眼科眼镜片的多个特征都可以根据本发明进行评 估。 说 明 书 CN 102439511 A CN 102439521 A1/6 页。
45、 11 FIG.1 FIG.2 说 明 书 附 图 CN 102439511 A CN 102439521 A2/6 页 12 FIG.3 说 明 书 附 图 CN 102439511 A CN 102439521 A3/6 页 13 FIG.4 说 明 书 附 图 CN 102439511 A CN 102439521 A4/6 页 14 FIG.5 说 明 书 附 图 CN 102439511 A CN 102439521 A5/6 页 15 FIG.6 说 明 书 附 图 CN 102439511 A CN 102439521 A6/6 页 16 FIG.7 说 明 书 附 图 CN 102439511 A 。