DE60219814T2 - Verfahren zur herstellung von linsen mit einem schicht mit variablem brechungsindex und einer linse - Google Patents

Verfahren zur herstellung von linsen mit einem schicht mit variablem brechungsindex und einer linse Download PDF

Info

Publication number
DE60219814T2
DE60219814T2 DE60219814T DE60219814T DE60219814T2 DE 60219814 T2 DE60219814 T2 DE 60219814T2 DE 60219814 T DE60219814 T DE 60219814T DE 60219814 T DE60219814 T DE 60219814T DE 60219814 T2 DE60219814 T2 DE 60219814T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
lens
layer
patient
spectacle lens
correct
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE60219814T
Other languages
English (en)
Other versions
DE60219814D1 (de
Inventor
Andreas W. Escondido DREHER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ophthonix Inc
Original Assignee
Ophthonix Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=21931622&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE60219814(T2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Ophthonix Inc filed Critical Ophthonix Inc
Application granted granted Critical
Publication of DE60219814D1 publication Critical patent/DE60219814D1/de
Publication of DE60219814T2 publication Critical patent/DE60219814T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00355Production of simple or compound lenses with a refractive index gradient
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/0073Optical laminates
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0025Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0087Simple or compound lenses with index gradient
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/027Methods of designing ophthalmic lenses considering wearer's parameters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/024Methods of designing ophthalmic lenses
    • G02C7/028Special mathematical design techniques
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/06Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses bifocal; multifocal ; progressive
    • G02C7/061Spectacle lenses with progressively varying focal power
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/10Optical elements and systems for visual disorders other than refractive errors, low vision
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/12Locally varying refractive index, gradient index lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/14Photorefractive lens material
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/16Laminated or compound lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/22Correction of higher order and chromatic aberrations, wave front measurement and calculation

Description

  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein ein Verfahren zur Herstellung eines Augenglases unter Verwendung einer Schicht mit einem variablen Brechungsindex. Genauer betrifft die vorliegende Erfindung patientenspezifische Brillenglaslinsen, die mit einem Brechkörper mit variablem Index hergestellt sind, um genauer Abbildungsfehler niedriger Ordnung und zusätzlich Abbildungsfehler höherer Ordnung zu korrigieren. Die vorliegende Erfindung stellt ferner eine Einrichtung zur Korrektur von Problemen mit dem Sehvermögen bereit, die durch Funktionsstörung der Netzhaut verursacht sind.
  • Hintergrund der Erfindung
  • Derzeitige Herstellungstechnologien für Brillenglaslinsen sind in der Lage, Linsen zu erzeugen, die nur Abbildungsfehler niedriger Ordnung (sphärisch und Zylinder) korrigieren. Üblicherweise sind Linsenrohlinge in verschiedenen diskreten Schritten an Brechkraft von 0.25 Dioptrien erhältlich. In den meisten Fällen sind diese Schritte zu groß, um ein optimales Sehvermögen für das Auge eines Patienten zu erzeugen.
  • Übliche Linsen können ferner gebildet werden durch Schichten von zwei Linsen oder Linsenrohlingen, um eine Kompositlinse zu bilden, wie in US 4,969,729 A und US 4,883,548 A beschrieben. Die US 4,969,729 A offenbart eine Kunststoffkompositlinse, die aus einer inneren Kunststofflinse und einer äußeren Kunststofflinse zusammengesetzt ist, wobei jede Linse eine Korrekturfunktion besitzt. Diese Linsen sind miteinander verbunden unter Verwendung einer Klebeschicht, die nach dem Aushärten einen Brechungsindex aufweist, der gleich dem Brechungsindex der inneren und äußeren Linse ist. Die US 4,883,548 A offenbart ein Verfahren zur Erzeugung einer geschichteten ophtalmischen Linse, die zusammengesetzt ist aus einem ersten und einem zweiten Linsenelement. Das erste und das zweite Linsenelement haben jeweils linsenspezifische optische Werte und werden lagermäßig vorgehalten zur Montage zu einer zusammengesetzten ophtalmischen Linse. Nachdem die ersten und zweiten Linsenelemente ausgewählt sind, werden die Oberflächen beider Linsenelemente mit einem Kleber beschichtet und die Oberflächen laminiert zur Bildung einer einzigen Linse. Dennoch können Kompositlinsen wie einzelne Linsen nur Abbildungsfehler niedriger Ordnung korrigieren und die Linsenelemente, aus denen zusammengesetzte Linsen bestehen, sind üblicherweise nur in diskreten Schritten verfügbar.
  • Derzeitige Herstellverfahren behandeln nicht wirksam Sehprobleme, die durch Funktionsstörungen der Netzhaut entstehen. Beispielsweise leidet ein Patient bei Makuladegeneration an Sehkraftverlust in ausgewählten Bereichen des Augenhintergrundes, typischerweise in der Nähe des Sehzentrums. Eine Laserbehandlung der betroffenen Gebiete zerstört weiteres Netzhautgewebe, wodurch Blindheit in den behandelten Gebieten verursacht wird. Klinische Studien haben gezeigt, dass das menschliche Auge und Gehirn in der Lage sind, auf andere Gebiete der Netzhaut umzuschalten, um das zerstörte Gebiet durch unbeschädigtes Gebiet zu substituieren. Mit anderen Worten werden beschädige Gebiete der Netzhaut durch das Gehirn im Wesentlichen umgangen. Schließlich tritt ein Sehkraftverlust auf, wenn ein Teil des Bildes auf die beschädigte Netzhaut fällt. Daher besteht eine Notwendigkeit zur Herstellung einer Sehhilfe, so dass das Bild um das dysfunktionale Gewebe gekrümmt wird, um zu ermöglichen, dass das gesamte Bild auf den verbliebenen gesunden Gewebe abgebildet wird. US-A-5,777,719 diskutiert die Auflösung von Netzhautbildern.
  • Im Lichte der oben beschriebenen Probleme ist eine Notwendigkeit für ein optisches Element, das ein einheitliches Wellenfrontphasenprofil aufweist, ersichtlich. Traditionelle Herstellverfahren erzeugen solche Profile durch Schleifen und Polieren. Solche ein Herstellverfahren ist sehr teuer infolge der erforderlichen Zeit und Kenntnisse.
  • Zusammenfassung der vorliegenden Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung verwendet die Technologie entwickelt durch das Wellenfrontbrechelemente, bei dem eine Schicht eines Materials mit variablem Index, wie ein härtbares Epoxid, zwischen zwei ebene oder gekrümmte Glas- oder Kunststoffplatten geschichtet werden kann. Diese Schichtung wird dann einer Härtungsstrahlung (z.B. UV-Licht) ausgesetzt, die örtlich oder zeitlich moduliert ist, um örtlich aufgelöste Variationen des Brechungsindex zu erzeugen. Dies erlaubt die Herstellung einer Linse, die in der Lage ist, Abbildungsfehler niedriger und hoher Ordnung einzuführen oder zu kompensieren.
  • Die Erfindung stellt eine Brillenglaslinse und ein Verfahren zur Herstellung einer Linse entsprechend den Ansprüchen 1 und 4 bereit.
  • In der einfachsten Form werden zwei Linsenrohlinge zusammen mit einer Epoxidschicht geschichtet, so dass die verwendeten Linsen zusammen ungefähr die sphärischen und zylindrischen Abbildungsfehler des Patienten auf innerhalb 0,25 Dioptrien korrigieren. Nachfolgend wird das Epoxidkrümmungselement einer härtenden Strahlung auf eine vorprogrammierte Weise ausgesetzt, um die Brechungseigenschaften des Brillenglases auf die genauen sphärischen und zylindrischen Verschreibungswerte für das Auge des Patienten fein einzustellen.
  • Eine andere Anwendung der vorliegenden Erfindung ist die Herstellung von multifokalen oder Gleitsicht-Gläsern, die mit einer Schicht des Materials mit variablem Index aufgebaut sind, das zwischen zwei Linsenrohlinge geschichtet ist. Der Nachteil heutiger Gleitsichtlinsen ist, dass wie bei üblichen Brillengläsern eine genaue Individualisierung für ein Patientenauge nicht erreicht werden kann infolge der heutigen Herstelltechnologien. Unter Verwendung der beiden Linsen und des Epoxids kann eine individualisierte Gleitsichtlinse oder Leselinse hergestellt werden durch geeignete Programmierung der Aushärtung des Epoxidbrechelements.
  • Die vorliegende Erfindung stellt eine Möglichkeit bereit, um Linsen herzustellen, die Patienten "Supersicht" verschaffen. Um diese Supersicht zu erhalten, müssen Abbildungsfehler höherer Ordnung des Auges des Patienten korrigiert werden. Da diese Abbildungsfehler höherer Ordnung anders als sphärische und zylindrische Brechfehler hoch asymmetrisch sind, ist die Zentrierung der optischen Achse des Auges mit der Zone der Korrektur höherer Ordnung ("Supersichtzone") wichtig. Um diesen Effekt zu vermindern, könnte man sich ein Brillenglas ausdenken, das eine Supersichtzone nur entlang der zentralen optischen Achse umfasst, was das Erreichen einer Supersicht für den Patienten für einen oder mehrere diskrete Blickwinkel erlaubt. Der Rest des Glases würde dann ausgehärtet, um nur die Abbildungsfehler niedriger Ordnung zu korrigieren. Eine optische Übergangszone könnte zwischen der Supersichtzone und der Normalsichtzone erzeugt werden, um eine graduelle Reduzierung der Abbildungsfehler höherer Ordnung zu erlauben. Wiederum, all dies würde erreicht durch die örtlich aufgelöste Programmierung der Härtung des Epoxidbrechelements.
  • Um ein größeres Gesichtsfeld mit Supersicht abzudecken, können eine Vielzahl von Supersichtinseln erzeugt werden. Die Supersichtinseln werden dann durch Übergangszonen verbunden, die programmiert werden zur graduellen Änderung der Abbildungsfehler höherer Ordnung, um sanfte Übergänge zu erzielen.
  • Bei bifokalen Linsen wird die Brechkraft in diskreten Schritten von 1 Dioptrie in dem unteren Bereich der Linse zugefügt, um den Brillenträger bei der Nahsicht zu unterstützen, beispielsweise Lesen. Aus kosmetischen Gründen ist die sichtbare Trennlinie zwischen dem Fernsichtbereich und dem Lesebereich von vielen altersweitsichtigen Patienten unerwünscht. Mit dem Auftreten von Gleitsichtlinsen wurde die scharfe Trennlinie zwischen dem Fernbereich und dem Lesebereich beseitigt durch Einführung eines Sichtkorridors mit durchgehend verändertem Fokus, wobei sich die Brechkraft langsam von der Fernsichtverschreibung zu der Leseverschreibung verändert.
  • Dennoch bestehen aufgrund Herstellungsbeschränkungen mehrere Nachteile bei den Gleitsichtlinsen. Erstens ist die Sicht durch Bereiche außerhalb des Korridors merkbar verzerrt, was die Gleitsichtlinsen untauglich für viele Patienten macht. Zweitens ist die zusätzliche Brechkraft für den Lesebereich nur in diskreten Schritten von 1 Dioptrie angeboten, während die individuelle Verschreibung für den Patienten auf den Fernsichtbereich angewendet wird. Drittens ist der Abstand zwi schen den Mitten des Fernsichtbereiches und des Lesebereiches durch das Linsendesign fixiert und kann nicht verändert werden, um diesen an die individuellen Vorlieben oder Anwendungen anzupassen. Weiterhin ist die Korridorauslegung fixiert für eine bestimmte Marke von Linsen und kann nicht entsprechend den tatsächlichen Sichtvorlieben des Patienten oder dem ausgewählten Brillengestellt angepasst werden.
  • Daher muss der Optiker bei der Verschreibung einer Gleitsichtbrille aus seinem Sortiment von Ausführungen und Herstellern von Linsen auswählen, die die Anforderungen des Patienten möglichst gut erfüllen. Die vorliegende Erfindung erlaubt es, dass man eine Linse herstellen kann, die vollständig angepasst und optimiert ist auf die individuellen Anforderungen des Patienten.
  • Schließlich kann die vorliegende Erfindung verwendet werden, um das Netzhautbild zu krümmen, so dass beschädigte Abschnitte der Netzhaut durch das Bild umgangen werden. Um dies zu tun, muss das Sichtfeld eines Patienten kartografiert werden mit einem Perimeter oder einem Mikroperimeter. Von dieser Karte gesunder Netzhaut können Brillengläser hergestellt werden unter Verwendung des Epoxidbrechelements.
  • Beschreibung der Zeichnungen
  • Die neuen Merkmale dieser Erfindung sowie die Erfindung selbst, sowohl hinsichtlich ihrer Struktur als auch ihrer Anwendung, kann am besten anhand der beigefügten Zeichnungen verstanden werden in Verbindung mit der beigefügten Beschreibung, in denen sich gleiche Bezugszeichen auf ähnliche Teile beziehen, und wobei:
  • 1 eine perspektivische Ansicht eines Brillenglases, das eine Supersichtzone für Anwendung über weite Entfernung umfasst, zeigt;
  • 2 einen Querschnitt aus 1 zeigt;
  • 3 eine Draufsicht auf eine Gleitsichtlinse zeigt, die eine Supersicht zone und eine Lesezone umfasst;
  • 4 eine Draufsicht auf eine Leselinse oder eine solche für spezielle Anwendungen zeigt;
  • 5A eine Draufsicht auf eine Linse mit einer Vielzahl mit Supersichtinseln zeigt, die einen größeren Sichtbereich mit Supersicht abdeckt;
  • 5B eine Draufsicht auf eine multifukale Linse zeigt, die eine Vielzahl von Leseinseln umfasst, die eine Korrektur für Fernsicht und gleichzeitig eine Lesekorrektur erlaubt;
  • 6 ein Textobjekt zeigt, das auf eine beschädigte Netzhaut abgebildet ist;
  • 7 das Bild desselben Objekt wie in 6 zeigt aus Sicht des Patienten;
  • 8 die Sicht des Patienten von dem Bild zeigt, nachdem das Gehirn die beschädigte Netzhaut abgeschaltet hat;
  • 9 das Bild auf eine beschädigte Netzhaut fokussierte Bild zeigt, wobei eine Korrekturlinse angeordnet ist;
  • 10 das Bild zeigt, wie der Patient dies anfangs sieht;
  • 11 das Bild zeigt, wie es der Patient sieht, nachdem das Gehirn die beschädigte Netzhaut ausgeschaltet hat; und
  • 12 eine Sequenz der Herstellung gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Detaillierte Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform
  • Bezugsnehmend zunächst auf 1, zeigt diese eine Linsenanordnung, die eine Supersichtzone umfasst, und insgesamt mit 100 bezeichnet ist. 1 zeigt, dass die Linsenanordnung 100 eine obere Linse 102, eine Schicht mit variablem Index 103 und eine untere Linse 104 umfasst. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Schicht mit variablem Index aus einem UV-härtendem Epoxid hergestellt, die einen Brechungsindex aufweist, der durch Aussetzen gegenüber ultravioletter Strahlung verändert werden kann. Dennoch ist es einzusehen, dass andere Materialien, die ähnliche Eigenschaften aufweisen, nämlich einen veränderlichen Brechungsindex, in der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden können.
  • Die Schicht mit variablem Index 103 macht die Normalsichtzone 106, die Übergangszone 110 und die Supersichtzone 108 aus, wobei das Epoxid in jeder Zone auf einen bestimmten Brechungsindex gehärtet ist. Die Normalsichtzone 106 korrigiert die sphärischen und zylindrischen Abbildungsfehler niedriger Ordnung des Auges des Patienten. Die Übergangszone 110 ermöglicht eine graduelle Reduzierung von Abbildungsfehlern höherer Ordnung. Die Supersichtzone 108 liegt entlang der (nicht dargestellten) optischen Achse des Patienten und korrigiert die Abbildungsfehler höherer Ordnung und erlaubt, dass der Patient Supersicht erhält für einen oder mehrere diskrete Blickwinkel. Die Form der Linse 100 kann beispielsweise die Form einer typischen Brillenglaslinse aufweisen und jede Form kann verwendet werden, einschließlich stark gebogener Linsen, ohne damit von der Erfindung abzuweichen.
  • Nun bezugnehmend auf 2 ist ein Querschnitt der Linse 100 dargestellt, sodass die obere Linse 102 eine Dicke 112 aufweist, die Epoxidschicht 103 eine Dicke 116 und die untere Linse 104 eine Dicke 114. Die Epoxidschicht 103 ist zwischen die obere Linse 102 und die untere Linse 104 geschichtet und durch einen Halter 118 an Ort und Stelle gehalten.
  • Beschreibung von alternativen Ausführungsformen
  • Bezugnehmend nun auf 3, ist dort eine alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt als Gleitsichtlinse und allgemein mit 200 bezeichnet. 3 zeigt eine Draufsicht auf eine Übergangslinse 200, bei der eine Supersichtzone 202, eine Übergangszone 204 und eine Zone zur Sicht über kurze Entfernungen 206 vorgesehen ist. Die Normalsichtzone 208 der Gleitsichtlinse 200 ist für Abbildungsfehler niedriger Ordnung korrigiert. Wiederum werden die verschiedenen Sichtzonen erzeugt durch selektives Härten des Epoxidbrechkörpers, der zwischen die beiden Glas- (oder Kunststoff-)rohlinge geschichtet ist, nicht jedoch durch traditionelle Methoden wie Schleifen oder Pressen dieser Merkmale in den Rohling. Die Gleitsichtlinse 200 hat einen ähnlichen Querschnitt wie den in 2 dargestellten.
  • Bezugnehmend nun auf 4 ist eine weitere alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt und als Leselinse, insgesamt bezeichnet mit 300. 4 zeigt eine Draufsicht auf eine Leselinse 300 mit einer Supersichtzone 302, eine Übergangszone 304 und einer Normalsichtzone 306. Die Leselinse 300 hat einen ähnliche Querschnitt wie die in 2 dargestellte. Die Supersichtzone 302 kann ohne darauf beschränkt zu sein, für Hochauflösungsanwendungen, wie Lesen, Präzisionsarbeiten etc., verwendet werden.
  • Bezugnehmend nun auf 5A ist eine alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfindung als eine Supersichtlinse dargestellt, die ein größeres Sichtfeld abdeckt und insgesamt bezeichnet ist mit 400. 5A zeigt eine Draufsicht auf eine Supersichtlinse 400, bei der eine Vielzahl von Supersichtinseln 402 vorgesehen ist und eine Übergangszone 404. Die Vielzahl von Supersichtinseln 402 erzeugen ein größeres Sichtfeld für den Patienten, während die Übergangszone 404 hergestellt ist, um graduell Aberrationen höherer Ordnung zu ändern, um sanfte Übergänge zu erzeugen.
  • Bezugnehmend nun auf 5B ist eine weitere alternative Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt als eine Multifokallinse, die die gleichzeitige Korrektur für Weitsicht und Nahsicht erlaubt und insgesamt mit 450 bezeichnet ist.
  • 5B zeigt eine Draufsicht auf eine Multifokallinse 450, bei der eine Vielzahl von optischen Inseln 452 vorgesehen ist, von denen jede die Leseverschreibung des Patienten wiedergibt, während die Hintergrundzone 454 die Weitsichtverschreibung wiedergibt, oder umgekehrt. Idealerweise ist der Durchmesser der optischen Inseln in der Größenordnung von 100 μm, so dass eine maximale Anzahl von optischen Inseln in den typischen Pupillendurchmesser von 2 bis 6 mm fällt.
  • Eine spezielle Anwendung dieser Erfindung ist die Verwendung zur Korrektur von Sehschwierigkeiten, die durch Netzhautdysfunktionen verursacht wird, beispielsweise durch Augenkrankheiten, wie Glaukom oder Makuladegeneration. 6 zeigt ein Auge, insgesamt bezeichnet mit 500, wobei ein Bild 502, durch die Kornea des Auges und die Linse 504 auf die innere Seite des Auges 500 abgebildet ist, wo sich das beschädigte Netzhautgewebe 506 befindet. Der Patient sieht anfangs nur einen Teil des Bildes und ein Hindernis, wie in 7 dargestellt. Schließlich schließt das Gehirn den beschädigten Abschnitt der Netzhaut aus und die Sicht des Patienten umfasst nicht länger das Hindernis, solche eine Ansicht ist wiedergegeben in 8. Auch wenn der Patient nicht länger ein Hindernis sieht, wird ein Teil des Bildes nicht gesehen. Die vorliegende Erfindung ist in der Lage, dieses Phänomen zu korrigieren, wie in den 9 bis 11 zu sehen ist. 9 zeigt wiederum ein Auge insgesamt bezeichnet mit 600, wobei ein Objekt 602 durch die Kornea des Auges und die Linse 604 auf die innere Oberfläche des Augen 600 abgebildet ist, wo sich das beschädigte Netzhautgewebe 606 befindet. Jedoch ist eine Linse 608 vor dem Auge 606 positioniert, die unter Verwendung des Epoxidwellenfrontgliedes hergestellt ist. Das Netzhautbild 609 des Objektes 602 ist um das beschädigte Netzhautgewebe 606 gekrümmt, so dass kein Teil des Bildes 602 verloren ist. 10 zeigt das Bild, wie es der Patient sieht. Wie bereits zuvor erwähnt, wird das Gehirn über die Zeit die Signale, die durch das beschädigte Netzhautgewebe 606 erzeugt werden, ausschalten und der Patient wird das gesamte Bild 602 sehen, wie in 11 dargestellt.
  • 12 zeigt ein Flussdiagramm, mit dem die Herstellungsschritte gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt und insgesamt mit 700 bezeichnet sind. Zunächst muss das Auge des Patienten abgebildet werden, um die Wellenfrontkor rektur zu bestimmen. Als zweites müssen sowohl die obere als auch die untere Linse ausgewählt werden. Diese Auswahl korrigiert sowohl die sphärischen als auch die zylindrischen Abbildungsfehler des Patienten auf einen Wert innerhalb von 0.25 Dioptrien. Als nächstes wird eine Seite der ersten Linse mit Epoxidharz beschichtet. Die zweite Linse wird dann auf der epoxidbeschichteten Oberfläche der ersten Linse platziert, so dass das Epoxid zwischen die beiden Linsen geschichtet ist. Schließlich wird das Epoxid ausgehärtet, um der Wellenfrontkorrektur zu entsprechen.
  • Während die verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung wie zuvor im Detail gezeigt und beschrieben vollkommen geeignet ist, die Ziele und Vorteile, wie sie beschrieben sind, zu erfüllen, ist es zu verstehen, dass diese lediglich die Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform und einer alternativen Ausführungsform der Erfindung darstellen und das keine Beschränkungen auf die Details oder den Aufbau oder die Konstruktion beabsichtigt ist, die hier gezeigt sind, soweit nicht in den beigefügten Ansprüchen beschrieben. Die beigefügten Ansprüche umfassen Bezugszeichen für verschiedene Anspruchselemente lediglich für den Zweck, dass Verständnis der Ansprüche zu vereinfachen. Solche Bezugszeichen sind in keiner Weise beabsichtigt, um den Umfang des Gegenstandes, der durch die Ansprüche geschützt ist, zu beschränken.

Claims (21)

  1. Verfahren zur Herstellung einer Linse (100, 200, 300, 400, 450, 608) enthaltend: Abbilden eines Auges eines Patienten (500, 600) zur Bestimmung einer Wellenfront-Korrektur; Auswahl einer ersten Linse und einer zweiten Linse (102, 104); Beschichten der ersten Linse mit einem Material (103), welches einen Brechungsindex aufweist, der durch ultraviolette Bestrahlung verändert werden kann; Platzieren der zweiten Linse (104) auf dem Material (103), so dass das Material zwischen die erste Linse (102) und die zweite Linse (104) geschichtet ist, und Aushärten des Materials (103) auf der ersten Linse (102) in Übereinstimmung mit der Korrektur.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Material (103) ein Epoxydharz ist.
  3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Material (103) ein UV-härtbares Epoxydharz ist.
  4. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) enthaltend: eine erste Schicht enthaltend eine Linse (102) oder Linsenrohling mit einem konstanten Brechungsindex; und wenigstens einer zweiten Schicht (103) enthaltend ein Material mit einem variierenden Brechungsindex, wobei die zweite Schicht (103) eine im wesentlichen konstante Dicke aufweist.
  5. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 4, enthaltend eine dritte Schicht, wobei die dritte Schicht eine zweite Linse (104) oder Linsenrohling umfaßt, wobei die zweite Schicht (103) zwischen die erste Schicht (102) und die dritte Schicht (104) geschichtet ist.
  6. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 5, ferner enthaltend einen Halter (118) welcher zwischen die erste Schicht (102) und die dritte Schicht (104) geschichtet ist.
  7. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 4, ausgebildet zur Korrektur wenigstens eines Abbildungsfehlers höherer Ordnung entlang der optischen Achse des Patienten für einen ersten diskreten Betrachtungswinkel.
  8. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 7, ausgebildet zur Korrektur des Abbildungsfehlers höherer Ordnung entlang der optischen Achse des Patienten für einen zweiten diskreten Betrachtungswinkel.
  9. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 8, ausgebildet zur Korrektur wenigstens eines Abbildungsfehlers niedriger Ordnung entlang der optischen Achse des Patienten für den ersten diskreten Betrachtungsfehler, den zweiten diskreten Betrachtungswinkel, oder beiden.
  10. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 7, ausgebildet zur Korrektur wenigstens eines Abbildungsfehlers niedriger Ordnung entlang der optischen Achse des Patienten für den ersten diskreten Betrachtungswinkel.
  11. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 4, bei dem die erste Schicht (102) ausgebildet ist zur Korrektur wenigstens eines Abbildungsfehlers niedriger Ordnung entlang einer optischen Achse eines Patienten, und bei dem die zweite Schicht (103) eine Vielzahl von Zonen (108, 110, 404) umfasst, die jeweils so ausgebildet sind, dass der variierende Brechungsindex innerhalb jeder Zone einen Abbildungsfehler höherer Ordnung des Patienten korrigiert.
  12. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 4, ausgebildet zur Erzeugung von Abbildungsfehlern, die das Bild auf der Netzhaut (609) um dysfunktionales Netzhautgewebe herum krümmen.
  13. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 4, ausgebildet sowohl zur Korrektur von Fernsicht als auch Nahsicht.
  14. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 13, bei dem die erste Schicht (102) aus einer einfach wirkenden Linse besteht, die zur Korrektur der Fernsicht ausgebildet ist und der variierende Brechungsindex in der zweiten Schicht (103) angepaßt ist zur Korrektur der Nahsicht.
  15. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 4, bei dem die erste Schicht (102) angepaßt ist zur Korrektur der Sehkraft des Patienten für eine Entfernung und die zweite Schicht (103) eine Vielzahl von Zonen (452, 454, 202, 204, 206, 208, 302, 304, 306, 402, 404) enthält, wobei jede Zone so ausgebildet ist, dass der variierende Brechungsindex innerhalb jeder Zone die Sehkraft des Patienten für eine zweite Entfernung korrigiert.
  16. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 4, bei dem die zweite Schicht (103) so ausgehärtet wurde, dass sie der Wellenfront-Korrektur eines Patienten entspricht.
  17. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 6, bei dem der Brechungsindex des Materials (103) der zweiten Schicht durch selektives Aussetzen einer Strahlung verändert werden kann.
  18. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach einem der Ansprüche 4 bis 17, bei dem das Material (103) Epoxydharz ist.
  19. Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach Anspruch 18 bei dem das Material ein UV-härtendes Epoxydharz ist.
  20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ferner enthaltend: Bestimmen ob das Auge des Patienten (500, 600) dysfunktionales Netzhautgewebe aufweist, so dass ein Teil (506, 606) eines Bildes (609), dass vom Auge (500, 600) des Patienten auf die Netzhaut abgebildet wird, vom Patienten nicht gesehen wird; wobei das Brillenglas (100, 200, 300, 400 450, 608) einen Abbildungsfehler erzeugt, der das Bild (609) um das dysfunktionale Netzhautgewebe herum krümmt, so dass der Teil eines Bildes von dem Patienten gesehen wird.
  21. Verfahren nach einem der Ansprüchen 1 bis 3 oder 20, bei dem das Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) ein Brillenglas (100, 200, 300, 400, 450, 608) nach einem der Ansprüche 4 bis 19 ist.
DE60219814T 2001-10-25 2002-10-23 Verfahren zur herstellung von linsen mit einem schicht mit variablem brechungsindex und einer linse Expired - Lifetime DE60219814T2 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US44304 2001-10-25
US10/044,304 US6712466B2 (en) 2001-10-25 2001-10-25 Eyeglass manufacturing method using variable index layer
PCT/US2002/034334 WO2003035377A2 (en) 2001-10-25 2002-10-23 Eyeglass manufacturing method using variable index layer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE60219814D1 DE60219814D1 (de) 2007-06-06
DE60219814T2 true DE60219814T2 (de) 2007-12-27

Family

ID=21931622

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60233534T Expired - Lifetime DE60233534D1 (de) 2001-10-25 2002-10-23 Brillenherstellungsverfahren unter Verwendung einer Schicht mit variablem Index
DE60219814T Expired - Lifetime DE60219814T2 (de) 2001-10-25 2002-10-23 Verfahren zur herstellung von linsen mit einem schicht mit variablem brechungsindex und einer linse

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60233534T Expired - Lifetime DE60233534D1 (de) 2001-10-25 2002-10-23 Brillenherstellungsverfahren unter Verwendung einer Schicht mit variablem Index

Country Status (8)

Country Link
US (11) US6712466B2 (de)
EP (2) EP1439946B9 (de)
JP (1) JP4349905B2 (de)
AT (2) ATE360522T1 (de)
AU (1) AU2002340292B2 (de)
DE (2) DE60233534D1 (de)
ES (2) ES2332067T3 (de)
WO (1) WO2003035377A2 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009006023A1 (de) 2009-01-25 2010-08-05 Vr Vision Research Gmbh Sehhilfe zur Augenkorrektur von Aberrationen höherer Ordnung

Families Citing this family (128)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050099597A1 (en) * 2002-12-24 2005-05-12 Calhoun Vision Light adjustable multifocal lenses
US20030128336A1 (en) * 2001-12-28 2003-07-10 Jethmalani Jagdish M. Customized lenses
US7281795B2 (en) * 1999-01-12 2007-10-16 Calhoun Vision, Inc. Light adjustable multifocal lenses
US20030151831A1 (en) * 2001-12-28 2003-08-14 Sandstedt Christian A. Light adjustable multifocal lenses
US6619799B1 (en) 1999-07-02 2003-09-16 E-Vision, Llc Optical lens system with electro-active lens having alterably different focal lengths
US7023594B2 (en) * 2000-06-23 2006-04-04 E-Vision, Llc Electro-optic lens with integrated components
US6857741B2 (en) * 2002-01-16 2005-02-22 E-Vision, Llc Electro-active multi-focal spectacle lens
US6986579B2 (en) * 1999-07-02 2006-01-17 E-Vision, Llc Method of manufacturing an electro-active lens
US6871951B2 (en) * 2000-06-23 2005-03-29 E-Vision, Llc Electro-optic lens with integrated components
US20070258039A1 (en) * 1999-07-02 2007-11-08 Duston Dwight P Spectacle frame bridge housing electronics for electro-active spectacle lenses
US7604349B2 (en) * 1999-07-02 2009-10-20 E-Vision, Llc Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US7988286B2 (en) 1999-07-02 2011-08-02 E-Vision Llc Static progressive surface region in optical communication with a dynamic optic
US7775660B2 (en) * 1999-07-02 2010-08-17 E-Vision Llc Electro-active ophthalmic lens having an optical power blending region
US20090103044A1 (en) * 1999-07-02 2009-04-23 Duston Dwight P Spectacle frame bridge housing electronics for electro-active spectacle lenses
US6813082B2 (en) * 2000-11-27 2004-11-02 Ophthonix, Inc. Wavefront aberrator and method of manufacturing
US7293871B2 (en) * 2000-11-27 2007-11-13 Ophthonix, Inc. Apparatus and method of correcting higher-order aberrations of the human eye
US7217375B2 (en) * 2001-06-04 2007-05-15 Ophthonix, Inc. Apparatus and method of fabricating a compensating element for wavefront correction using spatially localized curing of resin mixtures
JP2005505789A (ja) * 2001-10-05 2005-02-24 イー・ビジョン・エルエルシー ハイブリッド電気活性レンズ
US6712466B2 (en) * 2001-10-25 2004-03-30 Ophthonix, Inc. Eyeglass manufacturing method using variable index layer
US20080106633A1 (en) * 2002-03-13 2008-05-08 Blum Ronald D Electro-optic lens with integrated components for varying refractive properties
JP4124468B2 (ja) * 2002-10-08 2008-07-23 Hoya株式会社 眼鏡レンズの光学値の決定方法、眼鏡レンズの製造方法、眼鏡レンズ及びその受発注システム
DE10250093B4 (de) * 2002-10-25 2015-05-13 Rodenstock Gmbh Brillenglas mit geringen Abbildungsfehlern höherer Ordnung
US20040235974A1 (en) * 2003-05-21 2004-11-25 Lai Shui T. Apparatus and method for curing of UV-protected UV-curable monomer and polymer mixtures
WO2005017572A2 (en) * 2003-08-15 2005-02-24 E-Vision, Llc Enhanced electro-active lens system
US7188950B2 (en) * 2003-11-14 2007-03-13 Ophthonix, Inc. Eyeglass dispensing method
EP1702232A1 (de) * 2003-11-14 2006-09-20 Ophthonix, Inc. System zur herstellung einer optischen linse
US7234810B2 (en) * 2003-11-14 2007-06-26 Ophthonix, Inc. System for manufacturing an optical lens
JP3765425B2 (ja) * 2004-01-26 2006-04-12 日立工機株式会社 携帯用電動切断機
US20050237485A1 (en) * 2004-04-21 2005-10-27 Blum Ronald D Method and apparatus for correcting vision
US20050260388A1 (en) * 2004-05-21 2005-11-24 Lai Shui T Apparatus and method of fabricating an ophthalmic lens for wavefront correction using spatially localized curing of photo-polymerization materials
KR20070027649A (ko) * 2004-06-29 2007-03-09 디에스엠 아이피 어셋츠 비.브이. 안구내의 상의 질의 개선 방법
FR2872590B1 (fr) * 2004-07-02 2006-10-27 Essilor Int Procede de realisation d'un verre ophtalmique et composant optique adapte pour la mise en oeuvre de ce procede
US7371804B2 (en) * 2004-09-07 2008-05-13 Ophthonix, Inc. Monomers and polymers for optical elements
US20060050228A1 (en) * 2004-09-07 2006-03-09 Lai Shui T Method for stabilizing refractive index profiles using polymer mixtures
US8000013B2 (en) * 2004-09-07 2011-08-16 Ophthonix, Inc. Tinted lenses that correct for high order aberrations
US8778022B2 (en) 2004-11-02 2014-07-15 E-Vision Smart Optics Inc. Electro-active intraocular lenses
MX2007005198A (es) * 2004-11-02 2007-06-20 E Vision Llc Anteojos electro-activos y metodos para fabricarlos.
US9801709B2 (en) 2004-11-02 2017-10-31 E-Vision Smart Optics, Inc. Electro-active intraocular lenses
US8931896B2 (en) 2004-11-02 2015-01-13 E-Vision Smart Optics Inc. Eyewear including a docking station
WO2006058026A2 (en) * 2004-11-22 2006-06-01 University Of Rochester Apparatus and method for stimulating vision correction
FR2879757B1 (fr) * 2004-12-17 2007-07-13 Essilor Int Procede de realisation d'un element optique transparent, composant optique intervenant dans ce procede et element optique ainsi obtenu
FR2880428B1 (fr) * 2005-01-04 2007-10-26 Essilor Int Verre ophtalmique progressif et procede de fabrication d'un tel verre
FR2884622B1 (fr) * 2005-04-19 2007-08-10 Essilor Int Verre ophtalmique comprenant une couche d'indice de refraction variable
FR2888950B1 (fr) * 2005-07-20 2007-10-12 Essilor Int Composant optique transparent pixellise a parois absordantes son procede de fabrication et son utilisation dans la farication d'un element optique transparent
FR2888948B1 (fr) 2005-07-20 2007-10-12 Essilor Int Composant optique transparent pixellise comprenant un revetement absorbant, son procede de realisation et son utilisation dans un element optique
FR2888953B1 (fr) * 2005-07-20 2008-02-08 Essilor Int Composant optique pixellise a parois apodisees, son procede de fabrication et son utilisation dans la fabrication d'un element optique transparent
FR2888947B1 (fr) * 2005-07-20 2007-10-12 Essilor Int Composant optique a cellules
FR2888951B1 (fr) * 2005-07-20 2008-02-08 Essilor Int Composant optique pixellise aleatoirement, son procede de fabrication, et son utilisation dans la fabrication d'un element optique transparent
FR2888949B1 (fr) * 2005-07-20 2007-10-12 Essilor Int Composant optique pixellise a nano parois
US7452074B2 (en) * 2005-09-27 2008-11-18 Transitions Optical, Inc. Optical elements and method of making the same using liquid crystal materials
US20070159562A1 (en) * 2006-01-10 2007-07-12 Haddock Joshua N Device and method for manufacturing an electro-active spectacle lens involving a mechanically flexible integration insert
WO2007095596A2 (en) * 2006-02-14 2007-08-23 Lai Shui T Subjective refraction method and device for correcting low and higher order aberrations
US7726811B2 (en) 2006-02-14 2010-06-01 Lai Shui T Subjective wavefront refraction using continuously adjustable wave plates of Zernike function
US7701641B2 (en) * 2006-03-20 2010-04-20 Ophthonix, Inc. Materials and methods for producing lenses
US20080273166A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-06 William Kokonaski Electronic eyeglass frame
CN102119355B (zh) 2006-05-16 2014-11-12 欧弗搜尼克斯股份有限公司 用于优化人的视觉功能的高阶像差校正
US7656509B2 (en) 2006-05-24 2010-02-02 Pixeloptics, Inc. Optical rangefinder for an electro-active lens
AU2007265652B2 (en) * 2006-06-23 2012-08-09 Mitsui Chemicals, Inc. Electronic adapter for electro-active spectacle lenses
US7959284B2 (en) * 2006-07-25 2011-06-14 Lai Shui T Method of making high precision optics having a wavefront profile
US7935212B2 (en) * 2006-07-31 2011-05-03 Essilor International Compagnie Process for transferring onto a surface of an optical article a layer having a variable index of refraction
US7918555B2 (en) * 2006-09-25 2011-04-05 Ophthonix, Inc. Methods and lenses for correction of chromatic aberration
DE102006049404A1 (de) * 2006-10-19 2008-04-30 Carl Zeiss Ag HMD-Vorrichtung
FR2907559B1 (fr) * 2006-10-19 2009-02-13 Essilor Int Composant optique elecro-commandable comprenant un ensemble de cellules
US7735998B2 (en) 2006-10-25 2010-06-15 Volk Donald A Multi-layered multifocal lens with blended refractive index
US7740354B2 (en) 2006-10-25 2010-06-22 Volk Donald A Multi-layered gradient index progressive lens
WO2008051592A2 (en) * 2006-10-25 2008-05-02 Volk Donald A Multi-layered gradient index progressive lens
US20080100792A1 (en) * 2006-10-27 2008-05-01 Blum Ronald D Universal endpiece for spectacle temples
TWI410697B (zh) * 2006-12-06 2013-10-01 Essilor Int 光學元件及切割該光學元件所製造之鏡片
FR2910642B1 (fr) * 2006-12-26 2009-03-06 Essilor Int Composant optique transparent a deux ensembles de cellules
FR2911404B1 (fr) * 2007-01-17 2009-04-10 Essilor Int Composant optique transparent a cellules remplies de materiau optique
AR064985A1 (es) 2007-01-22 2009-05-06 E Vision Llc Lente electroactivo flexible
MX2009008829A (es) * 2007-02-23 2011-10-28 Pixeloptics Inc Apertura dinamica oftalmica.
US7883207B2 (en) 2007-12-14 2011-02-08 Pixeloptics, Inc. Refractive-diffractive multifocal lens
US20080273169A1 (en) 2007-03-29 2008-11-06 Blum Ronald D Multifocal Lens Having a Progressive Optical Power Region and a Discontinuity
US20090091818A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Haddock Joshua N Electro-active insert
JP2010520514A (ja) * 2007-03-07 2010-06-10 ピクセルオプティクス, インコーポレイテッド 累進光学パワー領域と不連続部を有する多焦点レンズ
US11061252B2 (en) 2007-05-04 2021-07-13 E-Vision, Llc Hinge for electronic spectacles
US10613355B2 (en) 2007-05-04 2020-04-07 E-Vision, Llc Moisture-resistant eye wear
US8317321B2 (en) * 2007-07-03 2012-11-27 Pixeloptics, Inc. Multifocal lens with a diffractive optical power region
US7724439B2 (en) * 2007-10-24 2010-05-25 Aptina Imaging Corporation Lens, a lens array and imaging device and system having a lens, and method of forming the same
EP2067613A1 (de) 2007-12-06 2009-06-10 Essilor International, Cie Generale D'opitque Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer ophthalmischen Linse mit fotoaktivem Material
DE602007013070D1 (de) 2007-12-06 2011-04-21 Essilor Int Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer ophthalmischen Linse mit fotoaktivem Material
JP2011515157A (ja) 2008-03-18 2011-05-19 ピクセルオプティクス, インコーポレイテッド 先進電気活性光学部品デバイス
US8154804B2 (en) * 2008-03-25 2012-04-10 E-Vision Smart Optics, Inc. Electro-optic lenses for correction of higher order aberrations
US10018853B2 (en) 2008-04-04 2018-07-10 Battelle Memorial Institute Methods of altering the refractive index of materials
EP2578185A3 (de) 2008-04-04 2013-07-24 Battelle Memorial Institute Einstellbare Intraokularlinse
US10254562B2 (en) * 2008-04-04 2019-04-09 Battelle Memorial Institute Methods for tailoring the refractive index of lenses
FR2936880B1 (fr) * 2008-10-07 2011-03-11 Essilor Int Verre ophtalmique multifocal.
FR2936879B1 (fr) * 2008-10-07 2011-03-11 Essilor Int Verre ophtalmique corrigeant la vision foveale et la vision peripherique.
US9720253B2 (en) * 2008-12-22 2017-08-01 The Medical College Of Wisconsin Method and apparatus for limiting growth of eye length
US20150290032A1 (en) * 2009-04-06 2015-10-15 Amo Development, Llc Manifest refraction treatment systems and methods
DE202009011716U1 (de) * 2009-08-28 2011-01-20 Coronis Gmbh Intraokularlinse
US8573774B2 (en) 2009-10-14 2013-11-05 PixelOptics Opthalmic lens with regressive and non-regressive rotationally symmetric optical design elements
US8857990B2 (en) * 2010-03-31 2014-10-14 Brett Spivey Device and process for progressive addition lens design
PT2561398E (pt) 2010-04-20 2015-10-20 Zeiss Carl Vision Int Gmbh Método para otimizar uma lente de óculos para as aberrações de frente de onda de um olho e de uma lente
ES2737857T3 (es) * 2010-07-16 2020-01-16 Zeiss Carl Vision Inc Lente progresiva con optimización de frente de onda
US9057886B2 (en) 2011-04-14 2015-06-16 Fssilor International (Compagnie Generale D'optique) Methods of designing progressive addition lenses
US9046683B2 (en) 2011-12-29 2015-06-02 Elwha Llc Adjustable optics for ongoing viewing correction
US20130169928A1 (en) 2011-12-29 2013-07-04 Elwha LLC, a limited liability company of the State of Delaware Fabrication technique for replaceable optical corrective elements
US9033497B2 (en) 2011-12-29 2015-05-19 Elwha Llc Optical device with interchangeable corrective elements
CN104160325B (zh) 2012-01-06 2017-05-10 E-视觉智能光学公司 眼具对接站及电子模块
TWI588560B (zh) 2012-04-05 2017-06-21 布萊恩荷登視覺協會 用於屈光不正之鏡片、裝置、方法及系統
US8454159B1 (en) 2012-05-23 2013-06-04 Donald M. Cislo Method and devices for treatment of macular degeneration visual impairment
US9201250B2 (en) 2012-10-17 2015-12-01 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
JP2015533430A (ja) 2012-10-17 2015-11-24 ブリエン ホールデン ビジョン インスティテュートBrien Holden Vision Institute 屈折異常用のレンズ、デバイス、方法、及びシステム
FR3008196B1 (fr) * 2013-07-08 2016-12-30 Essilor Int Procede de fabrication d'au moins une lentille ophtalmique
US9827088B2 (en) 2013-09-12 2017-11-28 Battelle Memorial Institute Methods of altering the refractive index of materials
CN104678572B (zh) * 2013-11-29 2018-04-27 豪雅镜片泰国有限公司 眼镜片
US10386654B2 (en) 2015-04-15 2019-08-20 Vision Ease, Lp Ophthalmic lens with graded microlenses
US9726907B2 (en) * 2015-06-23 2017-08-08 Indizen Optical Technologies, S.L. Rewritable lens and method of manufacturing
US10268050B2 (en) 2015-11-06 2019-04-23 Hoya Lens Thailand Ltd. Spectacle lens
CN109196415B (zh) 2016-04-12 2022-04-01 E-视觉智能光学公司 具有凸起电阻性桥的电活性透镜
US10599006B2 (en) 2016-04-12 2020-03-24 E-Vision Smart Optics, Inc. Electro-active lenses with raised resistive bridges
TWI773680B (zh) 2016-08-01 2022-08-11 華盛頓大學 眼鏡、眼用鏡片、隱形鏡片及製造該眼鏡之方法
ES2773523T5 (es) * 2016-10-21 2023-05-10 Zeiss Carl Vision Int Gmbh Cristal para gafas y procedimiento de impresión 3D para su fabricación
CN110914743B (zh) 2017-05-08 2021-08-13 视窗视觉公司 用于降低近视的接触镜片及用于制造该接触镜片的方法
US20220124263A1 (en) * 2017-09-15 2022-04-21 Urugus S.A. Focus plane equalizer apparatus with prismatic focus corrector
US10884264B2 (en) 2018-01-30 2021-01-05 Sightglass Vision, Inc. Ophthalmic lenses with light scattering for treating myopia
WO2019166657A1 (en) 2018-03-01 2019-09-06 Essilor International Lens element
US11378818B2 (en) 2018-03-01 2022-07-05 Essilor International Lens element
US11583388B2 (en) 2019-04-05 2023-02-21 Amo Groningen B.V. Systems and methods for spectacle independence using refractive index writing with an intraocular lens
US11564839B2 (en) 2019-04-05 2023-01-31 Amo Groningen B.V. Systems and methods for vergence matching of an intraocular lens with refractive index writing
US11678975B2 (en) 2019-04-05 2023-06-20 Amo Groningen B.V. Systems and methods for treating ocular disease with an intraocular lens and refractive index writing
US11529230B2 (en) 2019-04-05 2022-12-20 Amo Groningen B.V. Systems and methods for correcting power of an intraocular lens using refractive index writing
US11583389B2 (en) 2019-04-05 2023-02-21 Amo Groningen B.V. Systems and methods for correcting photic phenomenon from an intraocular lens and using refractive index writing
US11944574B2 (en) 2019-04-05 2024-04-02 Amo Groningen B.V. Systems and methods for multiple layer intraocular lens and using refractive index writing
WO2021236687A2 (en) * 2020-05-19 2021-11-25 Sightglass Vision, Inc. Ophthalmic lenses, methods of manufacturing the ophthalmic lenses, and methods of dispensing eye care products including the same
US11860453B2 (en) * 2021-07-30 2024-01-02 Coopervision International Limited Methods of manufacturing an ophthalmic lens

Family Cites Families (142)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR963150A (de) * 1941-12-02 1950-06-30
FR1411976A (fr) 1964-09-14 1965-09-24 Bausch & Lomb Lentilles médicales, particulièrement à foyer à variation continue
US3485556A (en) 1966-04-01 1969-12-23 Bausch & Lomb Multifocal plastic ophthalmic lens
GB1163002A (en) 1966-05-06 1969-09-04 Kirk Optical Lens Co Inc Light transmitting element.
US3718383A (en) * 1971-04-19 1973-02-27 Eastman Kodak Co Plastic optical element having refractive index gradient
US3973837A (en) 1971-05-04 1976-08-10 Page Louis J Contact lenses
US3933411A (en) 1971-07-23 1976-01-20 Winner Albert E Hydrophilic contact lens with embedded stabilizing means
US4022855A (en) * 1975-03-17 1977-05-10 Eastman Kodak Company Method for making a plastic optical element having a gradient index of refraction
US4268133A (en) 1978-07-14 1981-05-19 Bausch & Lomb Incorporated Preferential orientation of contact lenses
US4257988A (en) * 1978-09-12 1981-03-24 Optical Warehouse Showroom And Manufacturing, Inc. Method and assembly for molding optical lenses
US4422733A (en) 1980-03-31 1983-12-27 Agency Of Industrial Science & Technology Cladded spherical lens having uneven refractive index
JPS593724B2 (ja) 1980-09-04 1984-01-25 工業技術院長 不均質屈折率レンズ
JPS57201216A (en) 1981-06-04 1982-12-09 Seiko Epson Corp Multifocus organic lens having unequal refractive index
FR2513940A1 (fr) * 1981-10-05 1983-04-08 Corning Glass Works Verre ophtalmique stratifie et son procede de fabrication
US4666236A (en) 1982-08-10 1987-05-19 Omron Tateisi Electronics Co. Optical coupling device and method of producing same
JPS60175009A (ja) 1984-02-21 1985-09-09 Nippon Sheet Glass Co Ltd 屈折率分布を有する合成樹脂光学素子の製造方法
CS246212B1 (en) 1984-06-18 1986-10-16 Otto Wichterle Toric contact lens with centre of gravity shifted towards its border,mould for its production and method of moulds production
JPS61106425A (ja) * 1984-10-27 1986-05-24 Canon Inc 光学素子の製造方法
JPS61178635A (ja) 1985-02-04 1986-08-11 Canon Inc 波面収差測定用の干渉装置
JPS6250808A (ja) * 1985-08-30 1987-03-05 Canon Inc 屈折率分布型レンズ系
JPS62295001A (ja) * 1986-06-14 1987-12-22 Nippon Sheet Glass Co Ltd 合成樹脂製多焦点球面レンズおよびその製法
US4996123A (en) 1986-07-11 1991-02-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optically oriented photoresist pattern forming method using organic crystal in photoresist layer with specified refracting indices formula
US4883548A (en) 1987-04-24 1989-11-28 Hoya Corporation Process for producing laminated ophthalmic lens
US4869587A (en) 1987-12-16 1989-09-26 Breger Joseph L Presbyopic contact lens
FR2630553B1 (fr) 1988-04-25 1990-08-17 Essilor Int Lentille ophtalmique unifocale a gradient d'indice et de puissance geometrique nulle
DE3901775A1 (de) * 1988-06-22 1990-07-26 Rodenstock Optik G Brillenglas mit einem sich aendernden brechungsindex
US5638479A (en) * 1988-07-19 1997-06-10 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Optical part
US4969729A (en) 1988-08-19 1990-11-13 501 Opticast International Corporation Composite plastic lens having a positioned optical axis and method of making the same
US5007204A (en) * 1988-09-16 1991-04-16 Shin-Etsu Handotai Company Limited Apparatus for shaping ingots into right circular cylindrical form
US5010756A (en) * 1988-11-29 1991-04-30 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Method of and apparatus for controlling shape of rolled material on multi-high rolling mill
US5396305A (en) * 1988-11-30 1995-03-07 Canon Kabushiki Kaisha Data recording camera system
US5266352A (en) 1989-05-18 1993-11-30 At&T Bell Laboratories Devices featuring silicone elastomers
US5080472B1 (en) * 1989-07-21 1995-10-31 Ioptex Research Inc Multifocal optical lens
US4944548A (en) * 1989-08-21 1990-07-31 Payne George E Side window shade for automobiles
US5080477A (en) 1989-08-28 1992-01-14 Yoshi Adachi Surface topographer
US5100589A (en) 1989-12-04 1992-03-31 Lockheed Missiles & Space Company, Inc. Optical method for altering molecular alignment in selected regions of a non-linear optical polymeric structure
DE4002029A1 (de) 1990-01-24 1991-07-25 Peter Hoefer Verfahren zur herstellung von kontaktlinsen und kontaktlinsenfertigungssystem
US5062702A (en) 1990-03-16 1991-11-05 Intelligent Surgical Lasers, Inc. Device for mapping corneal topography
US5296305A (en) * 1990-05-11 1994-03-22 Esslior International (Compagnie Generale D'optique) Method of fabricating a lens made of transparent polymer with modulated refracting index
FR2661914B1 (fr) 1990-05-11 1994-05-06 Essilor Internal Cie Gle Optique Procede de fabrication d'une lentille en polymere transparent a indice de refraction module.
US5157746A (en) 1990-06-08 1992-10-20 Brother Kogyo Kabushiki Kaisha Optical waveguide array including two-dimensional lens and its manufacturing method
WO1992001417A1 (en) 1990-07-19 1992-02-06 Horwitz Larry S Vision measurement and correction
US5229797A (en) * 1990-08-08 1993-07-20 Minnesota Mining And Manufacturing Company Multifocal diffractive ophthalmic lenses
JPH05241036A (ja) 1990-08-16 1993-09-21 Yasuhiro Koike プラスチック光伝送体とその製造法
US5116684A (en) 1990-09-28 1992-05-26 Corning Incorporated Composite ophthalmic lens
US5164750A (en) 1990-11-08 1992-11-17 Yoshi Adachi Aspheric surface topographer
US5164945A (en) * 1991-07-01 1992-11-17 Laser Centers Of America, Inc. Laser device with intermediate refraction index layer for reduced fresnel losses
US5198844A (en) 1991-07-10 1993-03-30 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Segmented multifocal contact lens
US5786883A (en) 1991-11-12 1998-07-28 Pilkington Barnes Hind, Inc. Annular mask contact lenses
US6112114A (en) 1991-12-16 2000-08-29 Laser Diagnostic Technologies, Inc. Eye examination apparatus employing polarized light probe
FR2687482A1 (fr) 1992-02-17 1993-08-20 Corning Inc Nouvelles lentilles ophtalmiques composites et leur fabrication.
US5288221A (en) 1992-05-18 1994-02-22 Essilor Of America, Inc. Apparatus for making ophthalmic lenses
DE69316792T2 (de) 1992-06-17 1998-05-28 Nitto Denko Corp Verfahren zur Herstellung von Polymerisation oder vernetzter Rate-distribuierte Produkte und Verfahren zur Herstellung einer Linse, Linsenanordnung oder Lichtwellenleiter durch dieses Verfahren
US5433810A (en) 1992-09-16 1995-07-18 Abrams; Herbert M. Lamination of composite eyeglass lenses
US5528321A (en) 1992-11-23 1996-06-18 Innotech, Inc. Method of manufacturing contact lenses
US5872613A (en) 1992-11-23 1999-02-16 Innotech, Inc. Method of manufacturing contact lenses
US5448312A (en) 1992-12-09 1995-09-05 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Pupil-tuned multifocal ophthalmic lens
US5771088A (en) 1993-03-27 1998-06-23 Pilkington Barnes Hind, Inc. Contact lens designed to accommodate and correct for the effects of presbyopia
NL9301863A (nl) 1993-10-28 1995-05-16 Meurs Optiek B V Van Contactlens met een optische zone met tenminste een focus.
US5585968A (en) 1993-12-01 1996-12-17 International Business Machines Corporation Optical elements having regions of different indices of refraction and method of fabricating the same
US5531940A (en) * 1993-12-10 1996-07-02 Innotech, Inc. Method for manufacturing photochromic lenses
IL108974A (en) * 1994-03-14 1999-11-30 Orbotech Ltd Device and method for testing a display panel
US5512371A (en) * 1994-03-18 1996-04-30 Innotech, Inc. Composite lenses
EP1315006A1 (de) 1994-06-22 2003-05-28 Fujitsu Limited Verfahren zur Herstellung von Wellenleitersystemen, dessen Verwendung in optischem Bauelement und Koppler sowie optisches Netzwerk und optische Leiterplatte
JP2952553B2 (ja) * 1994-07-29 1999-09-27 本田技研工業株式会社 油圧作動式変速機の制御装置
US5617154A (en) 1994-10-28 1997-04-01 Flexlens Light filtering contact lens
JP3399129B2 (ja) * 1994-12-21 2003-04-21 ミノルタ株式会社 屈折率分布型非球面レンズ
US5929969A (en) 1995-05-04 1999-07-27 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Multifocal ophthalmic lens
US5650837A (en) 1995-05-04 1997-07-22 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Rotationally stable contact lens designs
US5715031A (en) 1995-05-04 1998-02-03 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric aspheric multifocal lens designs
US6274288B1 (en) 1995-06-12 2001-08-14 California Institute Of Technology Self-trapping and self-focusing of optical beams in photopolymers
US5608471A (en) 1995-07-03 1997-03-04 Westcon Contact Lens Co., Inc. Soft, bifocal contact lens
US5864379A (en) 1996-09-27 1999-01-26 Dunn; Stephen A. Contact lens and process for fitting
JP3974668B2 (ja) * 1995-10-24 2007-09-12 株式会社アサヒオプティカル 高屈折率眼鏡用プラスチックレンズ
US5835192A (en) 1995-12-21 1998-11-10 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Contact lenses and method of fitting contact lenses
US5880809A (en) 1996-12-30 1999-03-09 Scientific Optics, Inc. Contact lens
US5805336A (en) * 1996-04-05 1998-09-08 Polaroid Corporation Optical lens blank with polarizer aligned between plastic birefringent sheets
US5861934A (en) 1996-05-06 1999-01-19 Innotech, Inc. Refractive index gradient lens
US5593098A (en) * 1996-06-07 1997-01-14 Spencer; Mark W. Apparatus for and method of pulping waste paper
US5859685A (en) * 1996-07-18 1999-01-12 Innotech, Inc. Achromatic ophthalmic lenses
US5728156A (en) * 1996-08-06 1998-03-17 Prism Opthalmics, L.L.C. Prismatic intraocular lenses and related methods of in situ alteration of their optical characteristics
US20010041884A1 (en) 1996-11-25 2001-11-15 Frey Rudolph W. Method for determining and correcting vision
US6271914B1 (en) 1996-11-25 2001-08-07 Autonomous Technologies Corporation Objective measurement and correction of optical systems using wavefront analysis
US5777719A (en) 1996-12-23 1998-07-07 University Of Rochester Method and apparatus for improving vision and the resolution of retinal images
US6028723A (en) 1997-03-24 2000-02-22 Smith; David C. Protecting eyes and instruments from short pulse laser radiation
US6079831A (en) 1997-04-24 2000-06-27 Orbtek, Inc. Device and method for mapping the topography of an eye using elevation measurements in combination with slope measurements
US5873613A (en) * 1997-05-19 1999-02-23 Bliehall; James C. Device used in the retrieval of climbing equipment
GB9710781D0 (en) 1997-05-23 1997-07-23 Ng Trustees & Nominees Ltd Decentred bifocal contact lenses
US6233053B1 (en) * 1997-07-29 2001-05-15 Honeywell International Inc Dual standard gloss sensor
AU752447B2 (en) * 1997-09-02 2002-09-19 Gil Thieberger Ophthalmic lens synthesized from its specifications
ITMI972047A1 (it) 1997-09-09 1999-03-09 Graziano Bianco Lente oftalmica multipolare progressiva a geometria costante e a gradiente (n. indice di rifrazione) variabile
US6109749A (en) 1997-11-04 2000-08-29 Bernstein; Paul R. Soft bifocal contact lenses
US6089711A (en) * 1997-11-05 2000-07-18 Blankenbecler; Richard Radial gradient contact lenses
US5963300A (en) 1998-02-17 1999-10-05 Amt Technologies, Corp. Ocular biometer
JP4023902B2 (ja) 1998-04-10 2007-12-19 株式会社メニコン トーリック・マルチフォーカルレンズ
US6010756A (en) * 1998-05-19 2000-01-04 Lockheed Martin Corporation Rugate filter and method of making same
US5956183A (en) 1998-05-26 1999-09-21 Epstein; Saul Field-customizable variable focal length lens
US6007204A (en) 1998-06-03 1999-12-28 Welch Allyn, Inc. Compact ocular measuring system
US6326478B1 (en) 1998-07-08 2001-12-04 Isis Pharmaceuticals, Inc. Process for the synthesis of oligomeric compounds
US6240226B1 (en) 1998-08-13 2001-05-29 Lucent Technologies Inc. Polymer material and method for optical switching and modulation
AU747840B2 (en) 1998-08-19 2002-05-23 Autonomous Technologies Corporation Apparatus and method for measuring vision defects of a human eye
US6499643B1 (en) * 1998-09-18 2002-12-31 Stanley Fastenening Systems, L.P. Drive channel for nailer
UA46833C2 (uk) 1998-10-07 2002-06-17 Інститут Біомедичної Техніки Та Технологій Академії Технологічних Наук України Вимірювач абераційної рефракції ока
US6256098B1 (en) 1998-11-23 2001-07-03 Inray Ltd. Method for determining and designing optical elements
US6450642B1 (en) 1999-01-12 2002-09-17 California Institute Of Technology Lenses capable of post-fabrication power modification
US6176580B1 (en) 1999-04-02 2001-01-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of designing and fitting contact lenses taking into account material properties of the lenses
JP3602371B2 (ja) * 1999-06-04 2004-12-15 株式会社ニデック 角膜形状測定装置
US6224211B1 (en) * 1999-06-08 2001-05-01 Medjet, Inc. Super vision
US6050687A (en) 1999-06-11 2000-04-18 20/10 Perfect Vision Optische Geraete Gmbh Method and apparatus for measurement of the refractive properties of the human eye
US6619799B1 (en) * 1999-07-02 2003-09-16 E-Vision, Llc Optical lens system with electro-active lens having alterably different focal lengths
WO2001002896A1 (en) 1999-07-02 2001-01-11 E-Vision, L.L.C. System, apparatus, and method for reducing birefringence
US6305802B1 (en) 1999-08-11 2001-10-23 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. System and method of integrating corneal topographic data and ocular wavefront data with primary ametropia measurements to create a soft contact lens design
US6319433B1 (en) 1999-09-14 2001-11-20 Invicta Corporation Composite ophthalmic lens remolding system for forming a lens therein
US6086204A (en) * 1999-09-20 2000-07-11 Magnante; Peter C. Methods and devices to design and fabricate surfaces on contact lenses and on corneal tissue that correct the eye's optical aberrations
FR2798744B1 (fr) 1999-09-22 2002-04-05 Essilor Int Procede pour determiner la forme d'une lentille de contact ophtalmique de correction des aberrations optiques de l'oeil au-dela de la defocalisation ou de l'astigmatisme et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede
US6396588B1 (en) 1999-10-06 2002-05-28 Trw Inc. Hybrid curvature-tilt wave front sensor
US6199986B1 (en) 1999-10-21 2001-03-13 University Of Rochester Rapid, automatic measurement of the eye's wave aberration
WO2001047449A1 (en) 1999-12-29 2001-07-05 New England College Of Optometry Myopia progression retardation by optical defect correction
US6189172B1 (en) * 2000-01-14 2001-02-20 Dc Shoes, Inc. Removable liner and inflatable bladder for snowboard boots and method of manufacture
US6439720B1 (en) 2000-01-27 2002-08-27 Aoptics, Inc. Method and apparatus for measuring optical aberrations of the human eye
US6234631B1 (en) 2000-03-09 2001-05-22 Lasersight Technologies, Inc. Combination advanced corneal topography/wave front aberration measurement
JP4491663B2 (ja) 2000-03-28 2010-06-30 株式会社トプコン 眼光学特性測定装置
US6338559B1 (en) 2000-04-28 2002-01-15 University Of Rochester Apparatus and method for improving vision and retinal imaging
US6382795B1 (en) 2000-05-20 2002-05-07 Carl Zeiss, Inc. Method and apparatus for measuring refractive errors of an eye
WO2001089424A1 (en) 2000-05-23 2001-11-29 Pharmacia Groningen Bv Methods of obtaining ophthalmic lenses providing the eye with reduced aberrations
IL137635A0 (en) 2000-08-01 2001-10-31 Visionix Ltd Apparatus for interactive optometry
NL1015935C2 (nl) 2000-08-15 2002-02-18 Stichting Tech Wetenschapp Werkwijze voor het bepalen van de kwaliteit van een oogoptiek.
US6830712B1 (en) * 2000-08-28 2004-12-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Deformable molds and methods for their use in the manufacture of ophthalmic lenses
US6499843B1 (en) 2000-09-13 2002-12-31 Bausch & Lomb Incorporated Customized vision correction method and business
US6616279B1 (en) 2000-10-02 2003-09-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method and apparatus for measuring wavefront aberrations
EP1324689B1 (de) 2000-10-10 2006-08-02 University of Rochester Bestimmung der okularen refraktion mittels wellenfrontaberrationsdaten
AU2002211728A1 (en) * 2000-10-11 2002-04-22 Calhoun Vision, Inc Light adjustable aberration conjugator
US6554425B1 (en) 2000-10-17 2003-04-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses for high order aberration correction and processes for production of the lenses
US6813082B2 (en) * 2000-11-27 2004-11-02 Ophthonix, Inc. Wavefront aberrator and method of manufacturing
US6840752B2 (en) * 2001-02-20 2005-01-11 Q2100, Inc. Apparatus for preparing multiple eyeglass lenses
US6394605B1 (en) 2001-05-23 2002-05-28 Alcon Universal Ltd. Fogging method for a wavefront sensor
IL143503A0 (en) 2001-05-31 2002-04-21 Visionix Ltd Aberration correction spectacle lens
US6712466B2 (en) * 2001-10-25 2004-03-30 Ophthonix, Inc. Eyeglass manufacturing method using variable index layer
US6814440B2 (en) * 2002-01-10 2004-11-09 Intercast Europe S.P.A. Lenses having chromatic effect
JP3925784B2 (ja) * 2002-03-20 2007-06-06 外男 林 積層プラスチック偏光レンズと、その製造方法
US6836371B2 (en) * 2002-07-11 2004-12-28 Ophthonix, Inc. Optical elements and methods for making thereof
US7188950B2 (en) * 2003-11-14 2007-03-13 Ophthonix, Inc. Eyeglass dispensing method

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009006023A1 (de) 2009-01-25 2010-08-05 Vr Vision Research Gmbh Sehhilfe zur Augenkorrektur von Aberrationen höherer Ordnung

Also Published As

Publication number Publication date
US7857446B2 (en) 2010-12-28
ES2286296T3 (es) 2007-12-01
US20040160574A1 (en) 2004-08-19
DE60233534D1 (de) 2009-10-08
US20060119791A1 (en) 2006-06-08
JP2005507092A (ja) 2005-03-10
US20070109494A1 (en) 2007-05-17
US6712466B2 (en) 2004-03-30
US7021764B2 (en) 2006-04-04
US20070171359A1 (en) 2007-07-26
US7503651B2 (en) 2009-03-17
US6942339B2 (en) 2005-09-13
US20050036106A1 (en) 2005-02-17
JP4349905B2 (ja) 2009-10-21
EP1439946A2 (de) 2004-07-28
EP1808287B1 (de) 2009-08-26
US20090231541A1 (en) 2009-09-17
WO2003035377A3 (en) 2003-10-16
ATE360522T1 (de) 2007-05-15
US7931368B2 (en) 2011-04-26
ES2332067T3 (es) 2010-01-25
US20070268452A1 (en) 2007-11-22
EP1808287A2 (de) 2007-07-18
AU2002340292B2 (en) 2008-01-31
US20060119792A1 (en) 2006-06-08
US20030081172A1 (en) 2003-05-01
US20050083481A1 (en) 2005-04-21
US7588333B2 (en) 2009-09-15
EP1808287A3 (de) 2007-08-08
EP1439946B1 (de) 2007-04-25
EP1439946B9 (de) 2007-11-28
WO2003035377A2 (en) 2003-05-01
US7249847B2 (en) 2007-07-31
US7988284B2 (en) 2011-08-02
US20080218688A1 (en) 2008-09-11
US6840619B2 (en) 2005-01-11
ATE440718T1 (de) 2009-09-15
DE60219814D1 (de) 2007-06-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60219814T2 (de) Verfahren zur herstellung von linsen mit einem schicht mit variablem brechungsindex und einer linse
DE69634622T2 (de) Methode zur Herstellung einer Multifokallinse mit sphärischen Wirkungen zur Korrektur eines astigmatischen presbyopen Auges
DE69636425T2 (de) Konzentrische Ringlinsengestaltungen für Astigmatismus
AU2002340292A1 (en) Eyeglass having variable index layer
DE202019005795U1 (de) Linsenelement
DE3229577A1 (de) Brillenlinse fuer stark fehlsichtige
AU2008201900B2 (en) Eyeglass having variable index layer
DE69923756T2 (de) Kontaktlinse mit unterschiedlicher Dicke und mit Kompensation der differentiellen Schrumpfung und deren Herstellungsverfahren
DE102022111995B4 (de) Brillengläser zur Reduzierung der Progression von Myopie sowie Verfahren zur individuellen Brechnung oder Herstellung
DE102012207384A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Doppelsichtscheibe für eine Arbeitsschutzbrille
DE102021132187B3 (de) Adhäsionsfolie zur Reduzierung der Progression von Myopie sowie Verfahren zur Anbringung derselben
DE8222426U1 (de) Brillenlinse fuer stark fehlsichtige
EP0053780A2 (de) Asphärische Augenlinsen und ein Verfahren zur Herstellung dieser Linsen
EP0453410A1 (de) Kontaktlinsensatz

Legal Events

Date Code Title Description
8363 Opposition against the patent