JP6687825B2 - 眼用レンズおよび眼用レンズを用いた結像方法 - Google Patents
眼用レンズおよび眼用レンズを用いた結像方法 Download PDFInfo
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Description
0.比較例
0.1 近視の進行を抑制する技術の概要
0.2 課題
1.一実施の形態に係る眼用レンズの説明
1.1 眼用レンズの構成の概要
1.2 眼用レンズの構成の詳細
1.3 眼用レンズの材料および製造方法
1.4 効果
2.レンズの数値実施例
3.その他の実施の形態
[0.1 近視の進行を抑制する技術の概要]
近視とは、屈折異常の一つで、遠方の物体が網膜の前方に焦点を結び、そのため像がぼやけて見える眼疾患であって、眼軸の長さが長すぎることで生じる軸性近視と、角膜・水晶体の屈折力が強すぎることで生じる屈折性近視が、主な近視の要因として知られている。
ところが、Smithらの先行特許文献(特許文献1)では、矯正された明視を提供するために網膜中心部には焦点ずれ投影しないことを教示している。このため、Smithらの方法では、近視の進行を遅らせる最適な効果を達成できない可能性がある。
[1.1 眼用レンズの構成の概要]
図5は、本発明の一実施の形態に係る眼用レンズの構成の概要を示している。図6は、比較例に係る眼用レンズの一構成例を示している。
日本人の近視の進行度合いは、0.5D(Diopter)〜1.0D/年と報告されており、近視の進行が抑制されているかの効果の確認には少なくとも2年の継続的な経過観察が必要となる。そこで、本願発明者らは、近視の進行が抑制、あるいは、低減されているとする指標を、本実施の形態に係る眼用レンズを2年間継続して装用した後の近視の進行度合いが、1.0D未満であることとした。
[眼用レンズの材料]
本実施の形態に係る眼用レンズは、ハイドロゲルからなることが好ましい。ハイドロゲルとしては、親水性モノマーを用いて製造されたハイドロゲル、親水性モノマーに疎水性モノマーもしくは架橋性モノマー、またはその両方を添加して製造されたハイドロゲルなどが挙げられる。
本実施の形態に係る眼用レンズは、これまでに知られている方法、例えば、キャストモールド製法やレースカット製法により製造することができるが、本実施の形態に係る眼用レンズを製造する方法はこれらに限定されない。キャストモールド製法は、重合後に所望の形状となるように予め設計された成形型を用いて、成形型中で重合反応を行い、眼用レンズを得る製法である。レースカット製法は、まずブロック状の重合体を得て、次いでこのブロック体から眼用レンズの形状に切削、研磨などを行う製法である。
まず、親水性モノマーあるいは親水性モノマーに疎水性モノマーもしくは架橋性モノマー、またはその両方を添加したモノマーの混合物に、重合開始剤を添加し、攪拌、溶解させ、モノマー混合液を得る。
まず、重合後の形状がブロック状となる成形型を用いて、キャストモールド製法と同様の方法により、ブロック状の重合体を得て、次いで得られたブロック体から切削にて眼用レンズを作製する。
本実施の形態に係る眼用レンズによれば、網膜上に所定量のコマ収差と球面収差とが付加された像が結像され得る。これにより、近視の進行を抑制または低減しつつ、装用時の見え方に不快感が少ない眼用レンズ、および眼用レンズを用いた結像方法を提供し得る。
[実施例の眼用レンズの作製方法]
親水性モノマーとして2−ヒドロキシエチルメタクリレート99g、架橋性モノマーとしてエチレングリコールジメタクリレート1g、重合開始剤として2,2’−アゾビスイソブチロニトリル0.15gを混合し、重合、膨潤反応後の値が[表1]に示す構造となる様に設計された成形型中にて加熱重合を行った(窒素雰囲気下、室温〜100℃に昇温、40時間)。重合後のデバイスを生理食塩水中にて60℃、30分間加熱することで膨潤させ、高圧蒸気滅菌を施して眼用レンズとした。
眼用レンズの厚み(CT)を、DIAL THICKNESS GAUGE(G−1A/(株)尾崎製作所製)を用い、眼用レンズの外径、フロントカーブ(FC)、ベースカーブ(BC)、および、パワーを、アナライザー(JCF型/オプチメック社製)を用い、また、曲率半径、コーニック係数、オフセット量については解析ソフトを用いて測定した。
(合算の収差量)=(A2+B2)1/2
(QOVシミュレーション)
眼用レンズの見え方のシミュレーションは、シミュレーションソフト Multifocal Simulatorを用いて行った。
図11〜図14は、各実施例に係る眼用レンズの横収差を示している。図11〜図14のそれぞれには、タンジェンシャル方向(y方向)の横収差と、サジタル方向(x方向)の横収差とを示す。また、図11〜図14のそれぞれには、軸上(画角0度)の横収差を示す。図11〜図14のそれぞれにおいて、横軸は入射瞳位置、縦軸は収差を示す。
本発明による技術は、上記実施の形態および実施例の説明に限定されず種々の変形実施が可能である。
Claims (5)
- コマ収差と球面収差とを発生するように構成され、
有効光学領域6mmにおけるゼルニケ多項式より算出されるコマ収差量と球面収差量との合算の収差量が、0.3μm以上2.0μm以下であり、かつ、
前記コマ収差量が0.01μm以上0.81μm以下であり、前記球面収差量が0.01μm以上1.99μm以下である
眼用レンズ。 - 凸形状のレンズ前面と、
眼側に配置される凹形状のレンズ後面と、
を備え、
前記レンズ前面は、前記球面収差を発生させる非球面形状を有すると共に、前記コマ収差を発生させるように、光学中心軸の位置が前記レンズ後面の光学中心軸の位置に対して所定のオフセット量でオフセット配置されている
請求項1に記載の眼用レンズ。 - 前記所定のオフセット量の絶対値は、0.1mm以上0.5mm以下である
請求項2に記載の眼用レンズ。 - 近視の進行を抑制するために用いられる
請求項1ないし3のいずれか1つに記載の眼用レンズ。 - 請求項1ないし4のいずれか1つに記載の前記眼用レンズを眼に装用することによって、網膜上に前記コマ収差と前記球面収差とが付加された像を結像する
眼用レンズを用いた結像方法。
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