用于确定近视控制光学镜片的适配性的方法与流程

allin2026-09-01  3


本披露内容涉及一种例如通过计算机设备实施的用于确定近视控制光学镜片对配戴者的适配性的方法,并且涉及一种用于选择最适配的近视控制光学镜片的方法。


背景技术:

1、眼睛近视的特征是眼睛将远处的物体聚焦在其视网膜前方。通常使用凹透镜来矫正近视。近视(也被称为近视眼)已经成为世界范围内的主要公众健康问题。相应地,已做出很大努力来开发旨在减缓近视进展的解决方案。

2、目前针对近视和/或远视进展的管理策略中的大多数涉及使用光学离焦来作用于周边视力。若干方法和产品通过引入这种周边光学离焦来用于减缓近视进展。在这些解决方案中,通过随机对照试验,角膜矫正接触镜片、软性双焦或渐进式接触镜片、具有调整后的周边焦度的单光镜片、圆形渐进式眼科镜片、棱镜双焦镜片、具有漫射元件的镜片、以及具有微透镜阵列的镜片已经被证明或多或少有一定效果。

3、包括微透镜阵列的近视控制解决方案已经被提出了、特别是由申请人提出。此微透镜阵列的目的是并非在视网膜上、例如在视网膜前方提供光学模糊图像,从而触发限制眼睛生长的停止信号,同时实现良好的视力。

4、随着多种近视控制解决方案的发展,光学镜片设计正在变得更加复杂。使用这种新的光学镜片设计,配戴者的视觉敏锐度可能受到提供降低屈光异常的进展这个功能的元件的影响。

5、因此,需要提供一种方法,该方法可以调适这些近视控制镜片中的任一个,以向配戴者提供视觉敏锐度与降低屈光异常的进展的最佳平衡。


技术实现思路

1、为此,本披露内容提出一种例如通过计算机设备实施的用于确定近视控制光学镜片对配戴者的适配性的方法,该近视控制光学镜片被配置为同时向配戴者提供基于所述配戴者的处方的屈光光学功能和用于降低、延迟或防止配戴者的近视进展的近视控制功能,该方法包括:

2、-提供与配戴者的眼睛相对应的眼睛模型,所述眼睛模型至少包括与眼睛模型的至少一个结构、眼睛模型的旋转中心(erc)和经过眼睛模型旋转中心的至少一条光轴有关的几何数据,

3、-提供视觉环境,该视觉环境至少包括源物点(m)和至少一个物点(s),

4、-提供近视控制光学镜片模型,

5、-提供参考系,并将眼睛模型、近视控制光学镜片模型和视觉环境定位在参考系中,

6、-针对由眼睛模型透过近视控制光学镜片模型看到的视觉环境中的至少一个物点(m),确定至少一个中心视力质量指标,

7、-针对由眼睛透过近视控制光学镜片模型看到的视觉环境中的至少一个物点(s),确定至少一个近视控制效率指标,以及

8、-基于该至少一个中心视力质量指标和该至少一个近视控制效率指标来确定近视控制光学镜片对配戴者的适配性。

9、有利地,确定近视控制镜片的适配性允许针对佩戴者来调试光学镜片,使得该光学镜片在维持中心视力的最佳视觉敏锐度的同时提供对近视进展的最佳降低。换言之,近视控制光学镜片的适配性允许针对特定配戴者最佳地平衡视觉敏锐度与近视控制功能。

10、根据可以单独或组合考虑的进一步实施例:

11、–眼睛模型的至少一个结构与眼睛的角膜、和/或眼睛的晶状体、和/或眼睛的瞳孔、和/或眼睛的视网膜表面有关;和/或

12、–眼睛模型是基于与配戴者有关的数据来选择的,例如基于配戴者年龄和/或配戴者眼睛处方;和/或

13、–视觉环境对应于空间中的一组物点;和/或

14、–视觉环境与视觉艾格玛函数相关联;和/或

15、–视觉环境与位于眼睛模型的大于或等于20°的视野内且在距眼睛模型旋转中心(erc)为不同距离处的一组离散点相关联;和/或

16、–中心视力质量指标是基于以下中的至少一个:斯特列尔比、和/或调制传递函数(mtf)、和/或焦度误差、和/或散光误差、和/或环绕能量半径分数、和/或点列图半径、和/或点扩散函数(psf)、和/或光学传递函数(otf)、和/或视觉斯特列尔比(vsx、vsotf、vsmtf)、和/或波前像差;和/或

17、–确定中心视力质量指标进一步包括:

18、-确定与源物点(m)相关联的至少一个中心注视方向(αm;βm),

19、-围绕眼睛模型旋转中心(erc)旋转眼睛模型,使得眼睛模型光轴与中心注视方向(αm;βm)重合,

20、-修改眼睛模型的至少一个参数,

21、-基于在参考系内源物点(m)与眼睛模型旋转中心(erc)的相对位置、近视控制光学镜片模型和修改后的眼睛模型来计算中心视力质量指标,

22、-通过将修改眼睛模型的至少一个参数的步骤和计算中心视力质量指标的步骤重复来优化中心视力质量指标;和/或

23、–确定近视控制效率指标进一步包括:

24、-针对与源物点(m)相关联的眼睛模型的中心注视方向(αm;βm),确定与该至少一个物源点(s)相关联并在方向(αs;βs)上穿过近视控制光学镜片模型和眼睛模型的瞳孔的至少一条周边光线p,

25、-针对与该至少一条周边光线p相关联的至少一个物源点(s),从穿过近视控制光学镜片模型和眼睛模型的光来评估散光焦点的位置,

26、-基于该至少一条周边光线p的散光焦点位置与周边光线p和眼睛模型的视网膜的交点之间的所评估的距离来评估周边离焦;和/或

27、–确定近视控制效率指标包括:

28、-针对与源物点(m)相关联的眼睛模型的中心注视方向(αm;βm),确定与该至少一个物源点(s)相关联并在方向(αs;βs)上穿过近视控制光学镜片模型和眼睛模型的瞳孔的至少一条周边光线p,

29、-在近视控制光学镜片模型前方添加薄复球面镜片模型,使得当周边光线在视觉环境中传播时,所述薄复球面镜片模型的光轴与该至少一条周边光线p重合,

30、-优化薄复球面镜片模型的表面,使得来自与该至少一条周边光线p相关联的物源点(s)的光聚焦在眼睛模型的视网膜上,

31、-确定优化后的薄复球面镜片模型的平均光焦度,

32、-基于薄复球面镜片模型的平均光焦度来评估周边离焦:和/或

33、–确定近视控制效率指标包括:

34、-针对与源物点(m)相关联的眼睛模型的中心注视方向(αm;βm),确定与至少一个物点源(s)相关联并在方向(αs;βs)上穿过近视控制光学镜片模型和眼睛模型的瞳孔的至少一条周边光线p,

35、-确定评价物点(s)经近视控制光学镜片模型和眼睛模型在眼睛模型的视网膜上的图像质量的度量q;和/或

36、–确定近视控制指标进一步包括:

37、-修改至少一个眼睛模型参数,

38、-将确定度量q的步骤和修改至少一个眼睛模型参数的步骤重复,

39、-确定度量q为最优时的至少一个眼睛模型参数;和/或

40、–确定近视控制指标进一步包括:

41、-评估度量q随至少一个眼睛模型参数的变化,

42、-确定作为至少一个眼睛模型参数的函数而表达的度量q的斜率;和/或

43、–评价周边视力的图像质量的度量q是基于以下中的至少一个:斯特列尔比、和/或调制传递函数、和/或焦度误差、和/或散光误差、和/或环绕能量半径分数、和/或点列图半径、和/或点扩散函数(vsx)、和/或光学传递函数(vsotf)、和/或视觉斯特列尔比(vsx、vsotf、vsmtf)、和/或波前像差;和/或

44、–针对位于视觉环境中的一组物源点(sk)并且根据一组中心注视方向(αmi;βmi),评估该至少一个近视控制效率指标。

45、本披露内容进一步涉及一种用于比较配戴者的至少两个近视控制光学镜片并选择最适配的近视控制光学镜片的方法,该方法包括:

46、-通过根据本披露内容的方法来确定每个近视控制光学镜片对配戴者的适配性,以及

47、-比较每个近视控制光学镜片对配戴者的适配性,并选择最适配的近视控制光学镜片。


技术特征:

1.一种例如通过计算机设备实施的用于确定近视控制光学镜片对配戴者的适配性的方法,所述近视控制光学镜片被配置为同时向所述配戴者提供基于所述配戴者的处方的屈光光学功能和用于降低、延迟或防止所述配戴者的近视进展的近视控制功能,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述眼睛模型的所述至少一个结构与眼睛的角膜、和/或眼睛的晶状体、和/或眼睛的瞳孔、和/或眼睛的视网膜表面有关。

3.根据权利要求1或2中任一项所述的方法,其中,所述眼睛模型是基于与所述配戴者有关的数据来提供的,例如基于配戴者年龄和/或配戴者眼睛处方。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述视觉环境与视觉艾格玛函数相关联。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述视觉环境与位于所述眼睛模型的大于或等于20°的视野内且在距所述眼睛模型旋转中心(erc)为不同距离处的一组离散点相关联。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,所述至少一个中心视力质量指标是基于以下中的至少一个:

7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,确定所述中心视力质量指标进一步包括:

8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,(s12)确定所述近视控制效率指标进一步包括:

9.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,(s12)确定所述近视控制效率指标进一步包括:

10.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,(s12)确定所述近视控制效率指标进一步包括:

11.根据权利要求10所述的方法,其中,(s12)确定所述近视控制效率指标进一步包括:

12.根据权利要求10所述的方法,其中,(s12)确定所述近视控制指标进一步包括:

13.根据权利要求10至12中任一项所述的方法,其中,评价周边视力的图像质量的所述度量q是基于以下中的至少一个:

14.根据权利要求8至13所述的方法,其中,针对位于所述视觉环境中的一组物点(sk)并且根据一组注视方向(gi),评估所述至少一个近视控制效率指标。

15.一种用于比较配戴者的至少两个近视控制光学镜片并选择最适配的近视控制光学镜片的方法,所述方法包括通过根据前述权利要求中任一项所述的方法来确定每个近视控制光学镜片对所述配戴者的适配性、比较每个近视控制光学镜片对所述配戴者的适配性、并选择最适配的近视控制光学镜片。


技术总结
一种用于确定近视控制光学镜片对配戴者的适配性的方法,该近视控制光学镜片被配置为同时向配戴者提供基于所述配戴者的处方的屈光光学功能、以及近视控制功能,该方法包括:‑提供眼睛模型,‑提供视觉环境,‑提供近视控制光学镜片模型,‑提供参考系,并将眼睛模型、近视控制光学镜片模型和视觉环境定位在参考系中;‑针对由眼睛模型透过近视控制光学镜片看到的该视觉环境中的至少一个物体,确定至少一个中心视力质量指标,‑针对由眼睛透过近视控制光学镜片看到的该视觉环境中的至少一个物体,确定至少一个近视控制效率指标,‑基于该至少一个中心视力质量指标和该至少一个近视控制效率指标来确定近视控制光学镜片对配戴者的适配性。

技术研发人员:S·罕拉伊,A·古利特,S·弗里克
受保护的技术使用者:依视路国际公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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