[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2540228C2 - Коррекция периферической дефокусировки глаза и предотвращение дальнейшего развития рефракционных ошибок - Google Patents

Коррекция периферической дефокусировки глаза и предотвращение дальнейшего развития рефракционных ошибок Download PDF

Info

Publication number
RU2540228C2
RU2540228C2 RU2011129563/28A RU2011129563A RU2540228C2 RU 2540228 C2 RU2540228 C2 RU 2540228C2 RU 2011129563/28 A RU2011129563/28 A RU 2011129563/28A RU 2011129563 A RU2011129563 A RU 2011129563A RU 2540228 C2 RU2540228 C2 RU 2540228C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical power
series
lenses
lens
eye
Prior art date
Application number
RU2011129563/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011129563A (ru
Inventor
Ф. ШМИД Грегор
Эдуард ПЭЙОР Рик
Абрахам МАРТИНЕС Альдо
Original Assignee
Новартис Аг
Вижен Си-Эр-Си Лимитед
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
Application filed by Новартис Аг, Вижен Си-Эр-Си Лимитед filed Critical Новартис Аг
Publication of RU2011129563A publication Critical patent/RU2011129563A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540228C2 publication Critical patent/RU2540228C2/ru

Links

Images

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
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • 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
    • 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
    • G02C2202/00Generic optical aspects applicable to one or more of the subgroups of G02C7/00
    • G02C2202/08Series of lenses, lens blanks
    • 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
    • G02C2202/24Myopia progression prevention

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Серия линз для коррекции периферической дефокусировки глаза содержит несколько мягких контактных линз. Каждая из мягких контактных линз серии имеет величину оптической силы в центральной зоне, общую для всех линз серии. Каждая из мягких контактных линз серии имеет одну величину перепада оптической силы, выбранную из ряда различных значений перепада оптической силы для линз серии. В способе коррекции периферической дефокусировки глаза выбирают первую мягкую контактную линзу из указанной серии линз и размещают ее на глазу; осуществляют оценку качества зрения глаза, показывающую наличие гиперкоррекции или недокоррекции в периферической области сетчатки; осуществляют замену первой линзы альтернативной линзой из серии мягких контактных линз, имеющей более высокое значение перепада оптической силы, если оценка показала недокоррекцию при размещении на глазу первой линзы, или более низкое значение перепада оптической силы, если оценка показала гиперкоррекцию при размещении на глазу первой линзы. Технический результат - снижение риска гипер- или недокоррекции дефокусировки в периферической области сетчатки конкретного глаза, обеспечение замедления развития миопии. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение в целом относится к офтальмологическим устройствам. Более конкретно настоящее изобретение относится к области офтальмологических устройств для коррекции периферической дефокусировки глаза и предотвращения дальнейшего развития рефракционных ошибок.
Уровень техники
Миопический (близорукий) глаз анатомически описывается как более вытянутый в осевом направлении, чем в области экватора, вследствие чего он имеет менее сферичную форму, чем эмметропический глаз. Эти выводы совсем недавно были подтверждены результатами магниторезонансных исследований, проведенных на глазах живых людей и описанных Дэвидом Атчинсоном (David Atchinson) в работе "Форма глаза при эмметропии и миопии" и Кришем Сингхом (Krish Singh) в работе "Трехмерное моделирование человеческого глаза на основе магниторезонансной визуализации". С помощью данных авторефракции исследователи обнаружили, что между гиперметропическими, эмметропическими и миопическими глазами существует также различие в дифференциальной периферической рефракции. Примером такого исследования является работа Дональда Мутти (Donald Mutti) "Периферическая рефракция и форма глаза у детей".
В этих случаях дифференциальная периферическая дефокусировка представляет собой изменение рефракции от центральной области к периферической как функции центральной (нормальной) рефракции, используемое для определения клинической степени миопии. Если величина периферической рефракции является более положительной (меньшее схождение лучей), что приводит к фокусировке изображения в более удаленной точке позади сетчатки, чем в случае центральной рефракции, то говорят, что дифференциальная периферическая дефокусировка носит гиперметропический характер. В противоположность этому, если величина дифференциальной периферической рефракции является более отрицательной (большее схождение лучей) и фокусировка изображения происходит в более близкой точке перед сетчаткой, чем в случае центральной рефракции, то говорят, что дифференциальная периферическая дефокусировка носит миопический характер.
Изучая данные по авторефракции, исследователи (Мутти) обнаружили, что дифференциальная периферическая дефокусировка является более миопической для глаз с центральной гиперметропической рефракцией и более гиперметропической - для миопических глаз. Миопическая дефокусировка возникает при большем схождении световых лучей, проходящих через линзу, вследствие чего они фокусируются перед сетчаткой. Это аналогично случаю нескорригированной рефракции миопического глаза, где осевая длина глаза, а точнее расстояние до сетчатки, превышает фокусное расстояние, соответствующее оптической силе данного глаза. Таким образом, миопической дефокусировкой называют фокусировку световых лучей с внутренней стороны сетчатки или перед ней. Для гиперметропической дефокусировки имеет место обратный случай. Гиперметропическая дефокусировка возникает при прохождении через оптическую систему глаза световых лучей с меньшим схождением, в результате чего они фокусируются с внешней стороны сетчатки или позади нее.
Офтальмологические линзы, включая мягкие контактные линзы, содержат центральную сферо-цилиндрическую зону, расположенную вдоль центральной (или нулевой) оси линзы и обладающую определенной оптической силой. Оптическая сила центральной сферо-цилиндрической зоны является обычной характеристикой офтальмологической линзы, используемой для коррекции зрения на основе субъективной рефракции с целью оптимизации остроты центрального зрения. Офтальмологические линзы также содержат периферическую зону с распределением оптической силы, показывающим значения последней на определенном расстоянии от центральной оси. Ранее оптическую силу периферической зоны офтальмологических линз оставляли неизменной или изменяли с целью уменьшения искажения изображения в очках или улучшения центрального зрения. Из-за меньшей остроты зрения, присущей периферической области сетчатки, коррекция периферической рефракции не считалась существенным улучшением.
Миопические глаза обычно имеют более удлиненную, вытянутую форму, чем эмметропические. Вследствие увеличения вытянутости глазного яблока с развитием миопии в периферической области сетчатки происходит увеличение гиперметропической дефокусировки. Тем не менее, как у детей, так и у взрослых наблюдалась значительная индивидуальная изменчивость дифференциальной рефракции (оптическая сила периферической области минус оптическая сила центральной области) при сопоставимой рефракции в центральной области. Как следствие, использование антимиопийных офтальмологических/контактных линз со средней (единственной) величиной перепада оптической силы может привести к избыточной коррекции (гиперкоррекции) в периферической области сетчатки у одних миопов и к недостаточной коррекции (недокоррекции) у других в зависимости от индивидуальной периферической дефокусировки конкретного глаза.
Оптический эффект значительной гиперкоррекции в периферической области сетчатки может выражаться в избыточной степени миопической периферической дефокусировки, что может не только затруднять, но и ухудшать периферическое зрение, следствием чего могут стать дальнейший рост глаза в осевом направлении и прогрессирующая миопия. Оптический эффект недокоррекции может выражаться в наличии некоторой остаточной гиперметропической дефокусировки в периферической области сетчатки, что также может стимулировать осевой рост глаза и усугубить миопию. Использование антимиопийных контактных линз с единственной величиной дифференциальной рефракции, превышающей среднюю величину, при котором у большинства пациентов с прогрессирующей миопией периферическая гиперметропия превращается в периферическую миопию, предотвратило бы недокоррекцию у одних миопов, но привело бы к значительной гиперкоррекции у других с вышеупомянутыми последствиями.
Раскрытие изобретения
В представленных в настоящем описании примерах осуществления изобретения предлагается серия мягких контактных линз для замедления развития миопии, состоящая из нескольких (т.е. более чем одной) линз. Эта серия линз обеспечивает коррекцию периферической дефокусировки глаза, и каждая линза из этой серии мягких контактных линз имеет величину оптической силы в центральной зоне, общую для всех линз серии. Каждая из линз серии имеет величину перепада оптической силы (оптическая сила периферической зоны минус оптическая сила центральной зоны), выбранную из ряда соответствующих различных значений для этой серии линз. Наличие линз с различными величинами оптической силы в периферической зоне снижает риск гипер- или недокоррекции периферической дефокусировки конкретного глаза.
В одном из альтернативных вариантов осуществления настоящего изобретения ряд значений перепада оптической силы выбирается из группы, состоящей из высокого, среднего и низкого значений. В еще одном альтернативном варианте осуществления линзы, входящие в серию мягких контактных линз, имеют диапазон перепада оптической силы от центральной зоны до периферической, находящийся между значениями приблизительно 0,25 диоптрии и приблизительно 4 диоптрии. В других вариантах осуществления линзы, входящие в серию мягких контактных линз, могут иметь диапазон отрицательных значений перепада оптической силы (то есть предусмотренные значения оптической силы в периферической зоне могут быть более отрицательными, чем в центральной зоне).
Еще одним аспектом настоящего изобретения является способ для адекватной коррекции периферической дефокусировки миопического глаза, включающий создание серии мягких контактных линз, в которой каждая линза из этой серии линз имеет величину оптической силы в центральной зоне, общую для всех линз серии, и каждая линза из этой серии имеет величину перепада оптической силы (оптическая сила периферической зоны минус оптическая сила центральной зоны), выбранную из ряда соответствующих различных значений. Способ, кроме того, включает выбор первой линзы из серии мягких контактных линз и размещение этой первой линзы на глазу с последующей оценкой качества зрения глаза, вооруженного первой линзой, причем эта оценка показывает наличие гиперкоррекции или недокоррекции в периферической области сетчатки. Способ, далее, включает замену на глазу первой линзы альтернативной линзой из серии мягких контактных линз, имеющей более высокое значение перепада оптической силы, если оценка показала недокоррекцию при размещении на глазу первой линзы, и более низкое значение перепада оптической силы, если оценка показала гиперкоррекцию при размещении на глазу первой линзы.
В одних вариантах осуществления изобретения ряд значений перепада оптической силы может выбираться из группы, состоящей из высоких, средних и низких значений, а диапазон перепада оптической силы может находиться между значениями приблизительно 0,25 и приблизительно 4 диоптрии. В других вариантах осуществления линзы из серии могут иметь диапазон отрицательных значений перепада оптической силы (то есть предусмотренные значения оптической силы в периферической зоне могут быть более отрицательными, чем в центральной зоне).
Эти и другие аспекты, особенности и преимущества настоящего изобретения становятся понятны из приведенного ниже подробного описания со ссылками на приложенные чертежи и могут быть реализованы посредством различных элементов и комбинаций, указанных, в частности, в формуле изобретения. Следует иметь в виду, что как приведенное выше общее описание, так и приведенные ниже краткое описание чертежей и подробное описание изобретения носят примерный и пояснительный характер и не ограничивают сущности настоящего изобретения, описываемой формулой изобретения.
Краткое описание чертежей
На чертежах представлено:
фиг.1 - графическое представление коррекции на основе результатов измерений дифференциальной рефракции (периферическая минус центральная) в периферической зоне в зависимости от значений оптической силы в центральной сферической зоне у детей при угле падения внеосевого пучка, равного пятнадцати градусам, и измерениях, проведенных в условиях циклоплегии посредством авторефрактометра с открытым полем зрения и с использованием внеосевых объектов фиксации,
фиг.2 - графическое представление коррекции на основе результатов измерений дифференциальной сферической рефракции (периферическая минус центральная) в периферической зоне в зависимости от значений оптической силы в центральной сферической зоне у взрослых при угле падения внеосевого пучка, равного двадцати градусам, и измерениях, проведенных в условиях циклоплегии посредством авторефрактометра с открытым полем зрения и с использованием внеосевых объектов фиксации,
фиг.3А - графическое представление эффекта периферической рефракции линзы с большой величиной перепада оптической силы в периферической зоне сравнительно с контрольной линзой, имеющей равномерное распределение оптической силы, у пациента с миопией, составляющей около 6 диоптрий в центральной области,
фиг.3Б - графическое представление эффекта периферической рефракции линзы с большой величиной перепада оптической силы в периферической зоне сравнительно с контрольной линзой, имеющей равномерное распределение оптической силы, у пациента с миопией, составляющей около 1,5 диоптрии в центральной области,
фиг.4А - графическое представление эффекта периферической рефракции линзы с малой величиной перепада оптической силы в периферической зоне сравнительно с контрольной линзой, имеющей равномерное распределение оптической силы, у пациента с миопией, составляющей около 6 диоптрий в центральной области,
фиг.4Б - графическое представление эффекта периферической рефракции линзы с малой величиной перепада оптической силы в периферической зоне сравнительно с контрольной линзой, имеющей равномерное распределение оптической силы, у пациента с миопией, составляющей около 1,5 диоптрии в центральной области,
фиг.5 - графическое представление эффекта периферической рефракции посредством сферической рефракции и сферического эквивалента рефракции при заданном качестве бокового зрения.
Подробное описание осуществления изобретения
Более ясное представление о настоящем изобретении можно получить из приведенного ниже подробного описания изобретения и прилагаемых чертежей, представляющих собой часть настоящего описания. Следует иметь в виду, что настоящее изобретение не ограничивается конкретными устройствами, способами, условиями или параметрами, описанными и/или показанными в настоящем описании, и что использованная в настоящем описании терминология служит только для представления конкретных вариантов осуществления изобретения в качестве примера и не ограничивает сущности изобретения, приведенной в формуле изобретения. Все и любые патенты и иные публикации, указанные в настоящем описании, включены в него посредством ссылок, как если бы они были изложены в нем полностью.
Кроме того, использованные в настоящем описании (включая формулу изобретения) формы единственного числа распространяются на множественное число, а ссылка на какое-либо численное значение включает по меньшей мере это конкретное значение, если только контекст с очевидностью не предписывает чего-либо иного. Диапазоны в настоящем описании могут указываться от "примерно" или "приблизительно" одного конкретного значения и/или до "примерно" или "приблизительно" другого конкретного значения. При указании такого диапазона другой вариант осуществления изобретения включает его от одного конкретного значения и/или до другого конкретного значения. Аналогичным образом, если значения указаны как приблизительные путем использования предшествующего слова "примерно", то конкретные значения следует понимать как образующие другой вариант осуществления изобретения.
Для формирования в каждом конкретном глазу требуемого изображения без признаков миопии можно создать антимиопийные контактные линзы, в которых каждому значению оптической силы в центральной зоне (дистанционная коррекция) сопоставлен ряд значений перепада оптической силы (оптическая сила периферической зоны минус оптическая сила центральной зоны). В ходе обследования 63 детей в возрасте 7-15 лет, где рефракция измерялась в условиях циклоплегии в правых глазах посредством авторефрактометра с открытым полем зрения Shin Nippon K.5001 вдоль оси и вне оси с углом падения пучка 15 градусов, было обнаружено, что требуемый перепад оптической силы в периферической зоне (оптическая сила периферической сферической зоны минус оптическая сила центральной сферической зоны) сильно варьируется для каждого значения оптической силы в центральной сферической зоне, то есть для каждого состояния рефракции (фиг.1). Например, в диапазоне значений оптической силы в центральной сферической зоне, составляющих по полдиоптрии со знаками плюс и минус и отсчитанных от значения 0,00 D (участок графика, заключенный в прямоугольник), величина перепада оптической силы изменяется от приблизительно -2,20 D до +1,40 D. Этот диапазон оказался сравнимым с другими диапазонами, относящимися к центральной сферической зоне. Обследование обоих глаз шести молодых взрослых добровольцев также показало значительную индивидуальную изменчивость дифференциальной рефракции (фиг.2). Рефракция измерялась в условиях циклоплегии в обоих глазах вдоль оси и вне оси с углом падения пучка приблизительно 20 градусов. Например, на заключенном в прямоугольник участке вокруг значения приблизительно -1,00 D (центральная сферическая зона) величина перепада оптической силы изменяется от приблизительно -0,50 D до +1,80 D.
Эти результаты показывают, что антимиопийные линзы с различной величиной перепада оптической силы могут предотвратить недокоррекцию или сильную гиперкоррекцию в периферической области сетчатки каждого конкретного глаза и обеспечить формирование требуемого изображения без признаков миопии для многих значений оптической силы в центральной зоне (дистанционная коррекция). Эффективность изобретения в приведенном примере осуществления подтверждается также результатами измерений рефракции вдоль и вне оси, проведенных с участием взрослых добровольцев в научно-исследовательской клинике компании CIBA Vision на портативном авторефрактометре SureSight производства компании Welch-Allyn.
В первом примере представлен дизайн антимиопийной линзы со сравнительно высокой величиной перепада оптической силы, которая обеспечивает адекватную коррекцию значительной дифференциальной периферической дефокусировки у пациента со средней степенью миопии (фиг.3А), но приводит к значительной гиперкоррекции меньшей дифференциальной периферической дефокусировки у пациента со слабой степенью миопии (фиг.3Б).
Во втором примере представлен дизайн антимиопийной линзы с менее высокой величиной перепада оптической силы, которая мало влияет на дифференциальную периферическую дефокусировку у пациента со средней степенью миопии (фиг.4А), но приводит к небольшой гиперкоррекции дифференциальной периферической дефокусировки у пациента со слабой степенью миопии (фиг.4Б).
Мягкие контактные линзы представленного дизайна, имеющие положительный перепад оптической силы, предназначены для адекватной коррекции высокой дифференциальной рефракции (более 2,50 D; гиперметропическая) в периферической области сетчатки. Тем не менее линза такого же дизайна, надетая на глаз, нуждающийся в меньшей величине перепада оптической силы, приводит к гиперкоррекции в периферийной области сетчатки, создавая сильную периферическую миопию и заметную периферическую нерезкость для пациента.
Предпочтительное количество значений/уровней перепада оптической силы для заданной оптической силы в центральной зоне (дистанционная коррекция) зависит от диапазона дифференциальной рефракции в данной группе населения, терпимости к периферической нерезкости и точности визуального определения механизма, стимулирующего рост глаза. Поскольку от контактной линзы не требуется точной коррекции периферической дефокусировки путем прецизионной фокусировки изображения на сетчатке, и она должна лишь переместить сферическое линейное изображение на переднюю поверхность сетчатки или в близлежащую область, то для каждого значения оптической силы в центральной зоне может оказаться достаточно трех уровней (например, высокий, средний, низкий) перепада оптической силы в периферической зоне.
В примере серии линз, соответствующих настоящему изобретению, перепад оптической силы, который, как предполагается, обеспечивает коррекцию дифференциальной дефокусировки у пациентов с различной величиной последней, может простираться от приблизительно+0,25 D до+4,00 D при угле падения внеосевого пучка, равном тридцати градусам, или в более предпочтительном варианте от приблизительно +1,00 D до+3,00 D, а высокий, средний и низкий уровни перепада оптической силы могут иметь значения соответственно +3,00;+2,00 и +1,00 D.
Способ, соответствующий настоящему изобретению, предполагает, что практикующий врач выбирает "высокий", "средний" или "низкий" уровень перепада оптической силы, не имея заранее данных о периферической рефракции конкретного пациента. Если подбор начинается с "высокого" уровня, то после проверки зрительных характеристик может случиться, что пациент отклонит эту линзу из-за очевидной периферической гиперкоррекции, что укажет на необходимость перехода к следующему, более низкому ("среднему") уровню перепада оптической силы. Это может быть повторено еще раз, если потребуется "низкий" уровень перепада оптической силы. В качестве альтернативного варианта осуществления способа согласно настоящему изобретению подбор может быть начат с "низкого" уровня перепада оптической силы и продолжен - в случае, если после проверки зрительных характеристик пациент отклонит эту линзу из-за очевидной периферической недокоррекции, - путем перехода к следующему, более высокому ("среднему") уровню перепада оптической силы. Это может быть повторено еще раз, если потребуется "высокий" уровень перепада оптической силы. Определяя "средний" уровень перепада оптической силы как среднемедианное значение требуемых величин перепада оптической силы для заданного значения последней в центральной сферической области (рефракционный статус), находят ступень между следующими более высоким и более низким уровнями, исходя из диапазона клинической терпимости гиперкоррекции периферической рефракционной ошибки.
Анализ корреляции между субъективной оценкой качества зрения и объективной авторефракцией в периферийной области сетчатки пациентов, сообщивших о разном качестве зрения в линзах с различным перепадом оптической силы, показал, что существуют пределы гиперкоррекции, за которыми качество зрения становится неприемлемым. Фиг.5 иллюстрирует влияние периферической рефракции на оценку качества бокового зрения в линзах по шкале значений от 0 до 10. Символы обозначают пациентов, ответивших "Нет" (кружки) или "Да" (треугольники) на вопрос, обеспечивают ли эти линзы качество зрения, достаточное для их постоянного ношения.
Представленный на фиг.5 график построен в единицах сферической рефракции ("Sph", левая часть графика) и сферического эквивалента рефракции ("М", правая часть графика), измеренных на авторефрактометре при 30 градусах в височном квадранте сетчатки с носовой стороны ("Т30"). Если, например, в случае измерения при 30 градусах в височном квадранте сетчатки с носовой стороны сферическая рефракция линзы составляет менее приблизительно +0,25 D (то есть на сетчатке или перед сетчаткой), то качество зрения является неприемлемым, что отмечено всеми пациентами, ответившими "Нет" на вопрос, обеспечивает ли эта линза качество зрения, достаточное для ее постоянного ношения. Это показано на графике в заштрихованной левой области участка "Т30 Sph". Аналогичным образом, при сферическом эквиваленте рефракции ниже приблизительно -2,50 D (то есть дальше от передней части сетчатки, чем при -2,50 D), качество зрения является неприемлемым, что отмечено всеми пациентами, ответившими "Нет" на вопрос, обеспечивает ли эта линза качество зрения, достаточное для ее постоянного ношения (заштрихованная левая область участка "Т30 М"). Анализ корреляции также показал, что отбраковка линз вызывается, главным образом, ухудшением периферического зрения в противоположность центральному. Определение и применение этих пределов гиперкоррекции существенно облегчает процедуру подгонки линз и способствует снижению вероятности ухудшения зрения и отбраковки линз пациентами при осуществлении коррекции периферической дефокусировки и предотвращению дальнейшего развития рефракционных ошибок.
В альтернативном варианте осуществления дизайн контактной линзы может предусматривать отрицательное значение перепада оптической силы, что обеспечивает гиперметропическую дефокусировку в центральной и периферической областях сетчатки с целью стимуляции роста гиперметропического глаза в осевом направлении,
В еще одном альтернативном варианте осуществления контактная линза, соответствующая настоящему изобретению, содержит центральную сферо-цилиндрическую зону для коррекции астигматизма. Для определения перепада оптической силы в этом случае можно использовать для центральной зоны значение сферической рефракции или сферического эквивалента (оптическая сила сферы плюс половина оптической силы цилиндра).
Линзы, входящие в серию и описанные в качестве примеров, могут быть изготовлены из любых известных материалов, подходящих для контактных линз. В частности, эти примеры включают такие мягкие материалы для линз, как гидрогели, в том числе силиконовые.
Поскольку настоящее изобретение описано со ссылками на предпочтительные и примерные варианты осуществления, специалистам в данной области будет очевидна возможность различных изменений, дополнений и изъятий в пределах объема настоящего изобретения, определяемого приведенной ниже формулой изобретения.

Claims (8)

1. Серия линз для коррекции периферической дефокусировки глаза, содержащая несколько мягких контактных линз, образующих серию, в которой каждая из мягких контактных линз серии имеет величину оптической силы в центральной зоне, общую для всех линз серии, и каждая из мягких контактных линз серии имеет одну величину перепада оптической силы, выбранную из ряда различных значений перепада оптической силы для линз серии, в соответствии с чем из серии может быть выбрана линза, обеспечивающая снижение риска гипер- или недокоррекции периферической дефокусировки конкретного глаза.
2. Серия линз по п.1, в которой ряд значений перепада оптической силы выбирается из группы, состоящей из высокого, среднего и низкого значений перепада оптической силы.
3. Серия линз по п.1, в которой мягкие контактные линзы, входящие в указанную серию линз, имеют диапазон перепада оптической силы, находящийся между значениями приблизительно 0,25 диоптрии и приблизительно 4 диоптрии.
4. Серия линз по п.1, в которой мягкие контактные линзы, входящие в указанную серию линз, имеют диапазон отрицательных значений перепада оптической силы.
5. Способ коррекции периферической дефокусировки глаза, в котором:
создают серию мягких контактных линз, где каждая линза имеет величину оптической силы в центральной зоне, общую для всех линз серии, и каждая линза из этой серии имеет одну величину перепада оптической силы, выбранную из ряда различных значений перепада оптической силы для линз серии;
выбирают первую мягкую контактную линзу из указанной серии линз и размещают ее на глазу;
осуществляют оценку качества зрения глаза, вооруженного первой линзой, причем эта оценка показывает наличие гиперкоррекции или недокоррекции в периферической области сетчатки;
осуществляют замену на глазу первой линзы альтернативной линзой из серии мягких контактных линз, имеющей более высокое значение перепада оптической силы, если оценка показала недокоррекцию при размещении на глазу первой линзы, или более низкое значение перепада оптической силы, если оценка показала гиперкоррекцию при размещении на глазу первой линзы.
6. Способ по п.5, в котором ряд значений перепада оптической силы выбирают из группы, состоящей из высокого, среднего и низкого значений перепада оптической силы.
7. Способ по п.5, в котором линзы, входящие в указанную серию мягких контактных линз, имеют диапазон перепада оптической силы, находящийся между значениями приблизительно 0,25 диоптрии и приблизительно 4 диоптрии.
8. Способ по п.5, в котором линзы, входящие в указанную серию мягких контактных линз, имеют диапазон отрицательных значений перепада оптической силы.
RU2011129563/28A 2008-12-19 2009-12-16 Коррекция периферической дефокусировки глаза и предотвращение дальнейшего развития рефракционных ошибок RU2540228C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13905108P 2008-12-19 2008-12-19
US61/139,051 2008-12-19
PCT/US2009/068154 WO2010080413A1 (en) 2008-12-19 2009-12-16 Correction of peripheral defocus of an eye and control of refractive error development

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011129563A RU2011129563A (ru) 2013-01-27
RU2540228C2 true RU2540228C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=41820678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011129563/28A RU2540228C2 (ru) 2008-12-19 2009-12-16 Коррекция периферической дефокусировки глаза и предотвращение дальнейшего развития рефракционных ошибок

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20100157240A1 (ru)
EP (1) EP2376976A1 (ru)
JP (1) JP2012513045A (ru)
KR (1) KR20110104963A (ru)
CN (1) CN102257425B (ru)
AU (1) AU2009335928A1 (ru)
BR (1) BRPI0922467A2 (ru)
CA (1) CA2743191A1 (ru)
MX (1) MX2011006600A (ru)
RU (1) RU2540228C2 (ru)
SG (1) SG172261A1 (ru)
TW (1) TW201030407A (ru)
WO (1) WO2010080413A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9931200B2 (en) 2010-12-17 2018-04-03 Amo Groningen B.V. Ophthalmic devices, systems, and methods for optimizing peripheral vision
RU2501538C2 (ru) * 2011-05-23 2013-12-20 Рашид Адыгамович Ибатулин Способ профилактики и лечения рефракционных нарушений зрения и устройство для его осуществления
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
TWI516830B (zh) * 2012-05-07 2016-01-11 星歐光學股份有限公司 視力控制隱形眼鏡
US9201250B2 (en) 2012-10-17 2015-12-01 Brien Holden Vision Institute Lenses, devices, methods and systems for refractive error
AU2013332247B2 (en) 2012-10-17 2018-11-29 Brien Holden Vision Institute Limited Lenses, devices, methods and systems for refractive error
WO2014143585A1 (en) 2013-03-11 2014-09-18 Abbott Medical Optics Inc. Intraocular lens that matches an image surface to a retinal shape, and method of designing same
EP3116442B1 (en) 2014-03-10 2024-10-30 Amo Groningen B.V. Intraocular lens that improves overall vision where there is a local loss of retinal function
CN106714731B (zh) 2014-04-21 2019-09-27 阿莫格罗宁根私营有限公司 改进周边视觉的眼科装置、系统和方法
AU2015381300B2 (en) * 2015-02-02 2018-10-04 Alcon Inc. Optical instrument for biomechanical diagnosis of eye disease
EP3426191B1 (en) 2016-03-11 2024-09-11 Amo Groningen B.V. Intraocular lenses that improve peripheral vision
WO2017182878A1 (en) 2016-04-19 2017-10-26 Amo Groningen B.V. Ophthalmic devices, system and methods that improve peripheral vision
CN109445127A (zh) * 2018-11-16 2019-03-08 珠海博爱之光科技有限公司 一种用于人眼的光学治疗系统
EP3736617A1 (de) * 2019-05-10 2020-11-11 Carl Zeiss Vision International GmbH Verfahren zum herstellen eines optischen korrektionsmittels

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158530C2 (ru) * 1996-07-19 2000-11-10 Дагестанский государственный технический университет Способ исследования суммарных аберраций оптической системы глаза
WO2007041796A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-19 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Limited Ophthalmic lens element for myopia correction

Family Cites Families (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4155626A (en) * 1977-02-17 1979-05-22 Leonard Grech Spectacles with a wide angle of vision and method
US4573775A (en) * 1982-08-19 1986-03-04 Vistakon, Inc. Bifocal contact lens
US4958924A (en) * 1985-09-19 1990-09-25 Parker William S Low vision eye glasses
US5030231A (en) * 1988-01-05 1991-07-09 Allergan, Inc. Teledioptric lens system
US5121980A (en) * 1989-04-19 1992-06-16 Cohen Allen L Small aperture multifocal
US5691797A (en) * 1993-03-31 1997-11-25 Permeable Technologies, Inc. Multifocal contact lens
US5408281A (en) * 1993-04-26 1995-04-18 Ciba-Geigy Multifocal contact lens
US5652638A (en) * 1995-05-04 1997-07-29 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Concentric annular ring lens designs for astigmatism
US5929969A (en) * 1995-05-04 1999-07-27 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Multifocal ophthalmic lens
BR9610704A (pt) * 1995-09-29 1999-12-21 Polyvue Bahamas Ltd Lente de contato, implante intraocular, procedimento cirúrgico refrativo e processo para alinhar uma região central de uma lente de contato.
US5864379A (en) * 1996-09-27 1999-01-26 Dunn; Stephen A. Contact lens and process for fitting
US6045578A (en) * 1995-11-28 2000-04-04 Queensland University Of Technology Optical treatment method
US5898473A (en) * 1997-04-25 1999-04-27 Permeable Technologies, Inc. Multifocal corneal contact lens
IL125390A (en) * 1997-07-18 2002-02-10 Sola Int Holdings Lens with surface correction
US6260966B1 (en) * 1998-03-11 2001-07-17 Menicon Co. Ltd. Multifocal ocular lens
US6030077A (en) * 1998-03-11 2000-02-29 Menicon Co., Ltd. Multifocal ocular lens having intermediate region with continuously varying optical power
US6343861B1 (en) * 1998-06-12 2002-02-05 Sola International Holdings, Ltd. Myopia lens
JP2002522803A (ja) * 1998-08-06 2002-07-23 ジョン ビー ダブリュー レット 多焦点非球面レンズ
US6286956B1 (en) * 1998-10-19 2001-09-11 Mencion Co., Ltd. Multifocal ocular lens including intermediate vision correction region between near and distant vision correction regions
US6176579B1 (en) * 1999-07-07 2001-01-23 Softfocal Co., Inc Bifocal contact lens with toric transition
US7803153B2 (en) * 1999-12-29 2010-09-28 New England College Of Optometry Method for preventing myopia progression through identification and correction of optical aberrations
US20030043342A1 (en) * 2000-01-18 2003-03-06 Leonard Seidner Multifocal corneal contact lenses
US6364483B1 (en) * 2000-02-22 2002-04-02 Holo Or Ltd. Simultaneous multifocal contact lens and method of utilizing same for treating visual disorders
US6695449B2 (en) * 2000-08-17 2004-02-24 Novartis Ag Lens design to enhance vision quality
US6474814B1 (en) * 2000-09-08 2002-11-05 Florida Optical Engineering, Inc Multifocal ophthalmic lens with induced aperture
US7178918B2 (en) * 2000-09-08 2007-02-20 Griffin Richard A Ophthalmic lenses with induced aperture and redundant power regions
US6752499B2 (en) * 2001-07-11 2004-06-22 Thomas A. Aller Myopia progression control using bifocal contact lenses
AU2003260369A1 (en) * 2002-08-06 2004-02-25 Novartis Ag Contact lenses
US6817714B2 (en) * 2002-09-25 2004-11-16 Bausch And Lomb, Inc. Method and apparatus relating to the optical zone of an optical element
US7036931B2 (en) * 2003-01-29 2006-05-02 Novartis Ag Ophthalmic lenses
US6874887B2 (en) * 2003-04-09 2005-04-05 Bausch & Lomb Incorporated Multifocal contact lens
US20040237971A1 (en) * 2003-06-02 2004-12-02 Hema Radhakrishnan Methods and apparatuses for controlling optical aberrations to alter modulation transfer functions
US20060015180A1 (en) * 2003-06-06 2006-01-19 Peyman Gholam A Intraocular telescope
US7287852B2 (en) * 2003-06-30 2007-10-30 Fiala Werner J Intra-ocular lens or contact lens exhibiting large depth of focus
US20050041203A1 (en) * 2003-08-20 2005-02-24 Lindacher Joseph Michael Ophthalmic lens with optimal power profile
US7503655B2 (en) * 2003-11-19 2009-03-17 Vision Crc Limited Methods and apparatuses for altering relative curvature of field and positions of peripheral, off-axis focal positions
DK1691741T3 (da) * 2003-11-19 2010-04-26 Vision Crc Ltd Metoder og apparater til ændring af relativ krumning af felt og positioner af perifere brændpunkter uden for aksen
US7766478B2 (en) * 2004-07-01 2010-08-03 Auckland Uniservices Limited Contact lens and method for prevention of myopia progression
US7061693B2 (en) * 2004-08-16 2006-06-13 Xceed Imaging Ltd. Optical method and system for extended depth of focus
US7506983B2 (en) * 2004-09-30 2009-03-24 The Hong Kong Polytechnic University Method of optical treatment
EP1831750B1 (en) * 2004-11-22 2015-08-19 Novartis AG A series of aspherical contact lenses
US7401922B2 (en) * 2005-04-13 2008-07-22 Synergeyes, Inc. Method and apparatus for reducing or eliminating the progression of myopia
WO2007082268A2 (en) * 2006-01-12 2007-07-19 Institute For Eye Research Method and apparatus for controlling peripheral image position for reducing progression of myopia
US20070258143A1 (en) * 2006-05-08 2007-11-08 Valdemar Portney Aspheric multifocal diffractive ophthalmic lens
CN101467092B (zh) * 2006-06-08 2011-01-12 视力Crc有限公司 用于控制近视发展的装置
AU2007281018B2 (en) * 2006-07-31 2013-01-24 Brien Holden Vision Institute Corneal and epithelial remodelling
EP2069854B1 (en) * 2006-09-15 2015-04-08 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Ltd. Ophthalmic lens element
US20080084534A1 (en) * 2006-10-10 2008-04-10 Joseph Michael Lindacher Lens having an optically controlled peripheral portion and a method for designing and manufacturing the lens
US7832859B2 (en) * 2007-03-09 2010-11-16 Auckland Uniservices Limited Contact lens and method
WO2008116270A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 The Institute For Eye Research Limited Characterising eye-related optical systems
EP2155041A4 (en) * 2007-04-27 2012-01-25 Holden Brien Vision Inst DETERMINING OPTICAL ADJUSTMENTS TO DELAY THE PROGRESSION OF MYOPIA
US7637612B2 (en) * 2007-05-21 2009-12-29 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses for prevention of myopia progression
US8974526B2 (en) * 2007-08-27 2015-03-10 Amo Groningen B.V. Multizonal lens with extended depth of focus
TWI467266B (zh) * 2007-10-23 2015-01-01 Vision Crc Ltd 眼科鏡片元件
EP2239617B1 (en) * 2008-01-24 2017-03-01 Menicon Co., Ltd. Tilt-wearing type contact lens
MY155624A (en) * 2008-04-18 2015-11-13 Novartis Ag Myopia control means

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158530C2 (ru) * 1996-07-19 2000-11-10 Дагестанский государственный технический университет Способ исследования суммарных аберраций оптической системы глаза
WO2007041796A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-19 Carl Zeiss Vision Australia Holdings Limited Ophthalmic lens element for myopia correction

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Штилерман А.Л., Красногорская В.Н., Кочмарева В.И. "ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ", Благовещенск, 2006, с.29-31, Найдено в Интернет:. http://www.amursma.ru/downloads/public/glaz/Prakticheskie_navyki_v_oftal'mologii.Metodicheksie_rekomendatsii.doc. *

Also Published As

Publication number Publication date
SG172261A1 (en) 2011-07-28
WO2010080413A1 (en) 2010-07-15
CA2743191A1 (en) 2010-07-15
BRPI0922467A2 (pt) 2015-12-15
US20100157240A1 (en) 2010-06-24
RU2011129563A (ru) 2013-01-27
KR20110104963A (ko) 2011-09-23
TW201030407A (en) 2010-08-16
CN102257425A (zh) 2011-11-23
AU2009335928A1 (en) 2011-06-30
MX2011006600A (es) 2011-06-30
EP2376976A1 (en) 2011-10-19
CN102257425B (zh) 2015-01-28
JP2012513045A (ja) 2012-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2540228C2 (ru) Коррекция периферической дефокусировки глаза и предотвращение дальнейшего развития рефракционных ошибок
KR102341449B1 (ko) 근시 진행을 예방하고/하거나 늦추기 위한 다초점 렌즈 설계 및 방법
US9733494B2 (en) Free form lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
KR102140425B1 (ko) 근시 진행을 예방하고/하거나 늦추기 위한 비대칭 렌즈 설계 및 방법
US20190227344A1 (en) Lenses, Devices, and Methods for Ocular Refractive Error
US20180329228A1 (en) Multifocal lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
US7556381B2 (en) Method for producing a lens and a lens produced thereby
US20170146820A1 (en) Mask lens design and method for preventing and/or slowing myopia progression
CN104094165A (zh) 治疗近视加深的方法
CN105659152B (zh) 用于矫正散光的眼镜镜片
RU2601692C2 (ru) Интраокулярная линза и способ ее изготовления
RU2621543C2 (ru) Конструкция линзы и способ минимизации изменения остроты зрения на основе опыта больных с прогрессирующей миопией
EP1725905B1 (en) Progressive addition lenses with adjusted image magnification
Fujikado et al. Evaluation of actual retinal images produced by misaligned aspheric intraocular lenses in a model eye
KR20190024782A (ko) 난시 교정용 콘택트 렌즈에서 이차 난시를 최소화하기 위한 아토릭 표면
AU2014200281A1 (en) Correction of peripheral defocus of an eye and control of refractive error development
Altoaimi Optical and Refractive Studies of Multifocal Myopia Control Devices
Tahir The Impact of Higher-Order Aberrations on Orientation Selectivity

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151217