[发明专利]带有光学件的特殊成型的过渡区域的眼睛晶状体有效
申请号: | 201480051850.2 | 申请日: | 2014-08-04 |
公开(公告)号: | CN105556348B | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | M.格拉克;B.贝姆;H-J.多布沙尔 | 申请(专利权)人: | 卡尔蔡司医疗技术股份公司 |
主分类号: | G02B3/02 | 分类号: | G02B3/02;A61F2/16 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所11105 | 代理人: | 侯宇 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 带有 光学 特殊 成型 过渡 区域 眼睛 晶状体 | ||
发明内容
本发明涉及一种眼睛晶状体、尤其人工晶体,其具有光学件,所述光学件具有光学表面。
背景技术
人工晶体形式的眼睛晶状体具有光学件,通常在所述光学件上连接有襻。利用所述襻将人工晶体固定在眼睛的囊袋中。光学件可以以多种方式设计,以便能够矫正人眼的相应的视觉缺陷。在此情况下,光学件的表面可以被设计为球面的或非球面的。复曲面的眼睛晶状体也是已知的。
然而就是对于光学件的复杂的表面形状来说,眼睛晶状体的制造是困难且昂贵的。制造工具必须极其精确地在晶体材料上施用,以便不会形成不期望的形状,否则所述不期望的形状则会对晶体的光学特性造成不利影响。
然而由于利用这种工具制造过程相对于理论上确定和计算得出的眼睛晶状体在形成明确的最佳状态的方面受到制约,应对此进行考虑。因此在实践中通常会在制造过程中出现在光学件的表面上非常尖锐或零散的台阶的问题。因为在此在制造工具上出现极大的加速度,而所述加速度可能会在眼睛晶状体的材料加工过程中导致相应的问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,将眼睛晶状体在光学件中构建为使得能够在更好的可制造性的情况下实现至少保持一个不变的光学成像特性。
所述技术问题通过按照独立权利要求的眼睛晶状体解决。
根据本发明的眼睛晶状体包括光学件,所述光学件具有至少一个第一光学表面。所述第一光学表面沿径向方向来看至少局部地构建为带有节距地围绕眼睛晶状体的主轴线的绕组。所述主轴线是眼睛晶状体的光学主轴线。所述第一光学表面由此至少局部地被设计为绕主轴线环绕的螺旋轨道。通过所述表面的和所形成的节距的这种绕组,由此沿主轴线的方向产生了在绕组的起点与终点之间的一定程度的错移。在绕组的起点与终点之间构建有光学表面的过渡区域。所述过渡区域设计为以起始边缘和末端边缘接合到绕组中。起始边缘在光学件的主轴线与第一环周位置之间延伸,并且末端边缘在主轴线与第二环周位置之间延伸。起始边缘在垂直于主轴线的平面上的投影具有非直线的走向,其中,作为补充或替选,过渡区域的起始边缘在垂直于主轴线的平面上的投影具有非直线的走向。这样特殊地缠绕的光学表面首先在其起点与终点之间具有所述过渡区域。本发明的主要关注点在于,在第一光学表面的尽可能好的光学成像特性和尽可能好的可制造性方面对所述过渡区域进行优化。在此情况下,就眼睛晶状体的理论示图而言,通过几乎垂直的壁在起点与终点之间的突然完全分级的过渡是最佳的过渡。因为在制造中不能构建这种过渡,本发明的一个主要方面在于,形状特殊地设计过渡区域,从而最大程度地实现眼睛晶状体的光学成像特性和同时精确的可制造性。
这通过过渡区域的力求的无棱角设计以及到绕组的起点和终点中的无棱角的汇入而形成。然而技术问题的解决方案以特别突出的方式通过过渡区域的起始边缘和末端边缘的特殊的走向实现。通过这种特殊的设计可以实际上最小化过渡区域的尺寸,并且使光学表面的所期望的光学特性与理论最佳程度相比几乎最大化,并且此外还明显改进仿真晶体的制造精度。因为通过对过渡区域的详细的特殊化的定尺寸和形状设计使制造工具不经受不期望的骤然的大加速度,所以可以通过工具极其精确且准确地实现过渡区域设计。在此,由于不再出现针对所述工具的不期望的且骤然的加速度,还可以在晶状体制造过程中避免不期望的材料削减或对材料削减不足。
可以设计为,整个光学表面被设计为绕制结构,所述绕制结构具有围绕主轴线的一个完整的绕组或多个绕组。在该实施方式中,起始边缘直接自主轴线开始延伸至环周位置,并且由此在这两个端点之间的整个长度上延伸。这相应地也适用于末端边缘。
然而也可以规定,除了具有一个绕组或多个绕组的第一区域之外,光学表面还包括第二区域,所述第二区域不具有绕制结构。例如在此可以规定,第二区域是中间的中央区域,该区域具有球面或非球面的表面,第一区域沿径向连接在所述第二区域上。第一区域可以例如是单焦点晶状体。在该实施方式中,起始边缘自环周位置开始在环周位置与沿径向方向来看第一区域终止于其上的点之间延伸。尽管所述起始边缘被设计为在主轴线与环周位置之间延伸,然而其并不完全延伸至主轴线而是由此相对于主轴线保持间距地结束。同样的也适用于末端边缘。
节距是绕组朝着主轴线在起点与终点之间的高度。
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