PROCEDIMIENTO, DISPOSITIVO Y PRODUCTO DE PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CRISTAL PARA GAFA.

Procedimiento con las siguientes etapas: - Se da un ancho de puente (b),

una longitud de cristal (l) y un ángulo de inclinación de la montura (φF) como datos de la montura de gafa; - Se da una curva base (BK) así como una posición de faceta nasal y temporal (aFn, aFt) como datos del cristal para gafa; - Se da una distancia pupilar (pL, pR) del usuario como datos del usuario; - Se calcula un ángulo de inclinación horizontal (φG) del cristal para gafa (12) tomando como base los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B) o se toma un ángulo de inclinación horizontal calculado (φG) del cristal para gafa (12), de una base de datos tomando como base los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B) o sobre la base de valores aproximados de los los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B), donde el punto de referencia (B) es el punto de intersección del rayo principal horizontal, del lado del ojo, con dirección visual cero (NBR) del usuario con la superficie del lado del objeto (14) del cristal para gafa (12); el ángulo de inclinación horizontal (φG) es el ángulo formado por una tangente horizontal (26) de la superficie del lado del objeto (14) del cristal de gafa (12) en el punto de referencia (B) con una recta de referencia horizontal (HR) y la recta de referencia horizontal (HR) se encuentra en un plano, vertical al rayo principal horizontal en la dirección visual cero (NBR) del usuario

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2005/010550.

Solicitante: RODENSTOCK GMBH.

Nacionalidad solicitante: Alemania.

Dirección: ISARTALSTRASSE 43 80469 MUNCHEN ALEMANIA.

Inventor/es: WELK, ANDREA, ALTHEIMER, HELMUT.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 29 de Septiembre de 2005.

Clasificación PCT:

  • G02C13/00 FISICA.G02 OPTICA.G02C GAFAS; GAFAS DE SOL O GAFAS PROTECTORAS EN LA MEDIDA EN QUE SUS CARACTERISTICAS SON LAS MISMAS QUE LAS DE LAS GAFAS; LENTES DE CONTACTO.Ensamblado; Reparación; Limpieza (desinfección o esterilización de lentes de contacto A61L 12/00).
  • G02C7/02 G02C […] › G02C 7/00 Piezas ópticas (caracterizadas por el material de que están hechas G02B 1/00). › Cristales; Sistemas de cristales.

Países PCT: Alemania, España, Francia, Reino Unido, Italia.

PROCEDIMIENTO, DISPOSITIVO Y PRODUCTO DE PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CRISTAL PARA GAFA.

Fragmento de la descripción:

Procedimiento, dispositivo y producto de programa informático para la producción de un cristal para gafa.

La presente invención se refiere a un procedimiento, en particular para determinar un ángulo de inclinación horizontal de un cristal para gafa, un dispositivo para realizar el procedimiento así como un producto de programa informático correspondiente.

La demanda de gafas óptimas para el deporte es cada vez mayor. En las revistas especializadas de óptica y deportes, en particular, se trata la cuestión de ofrecer dispositivos ópticos óptimos adaptados al tipo de deporte más de moda. La buena visión, en el deporte, no es solamente cuestión de seguridad, sino también de rendimiento deportivo. Muchas veces una ametropía se corrige utilizando lentes de contacto. Sin embargo, no todos los deportistas que padecen una ametropía tienen la posibilidad de corregir su defecto visual mediante lentes de contacto. Los problemas derivados de la compatibilidad de las lentes de contacto o de la posibilidad, parcialmente reducida, de la corrección, suelen constituir un impedimento y hacen inevitable el uso de unas gafas con la corrección óptica corres- pondiente.

Particularmente en los tipos de deporte muy dinámicos, que requieren reacciones rápidas, el parámetro decisivo para un buen rendimiento deportivo suele ser una buena visión. Hay que añadir a esto que, en muchos tipos de deporte, como por ejemplo en el esquí o el ciclismo, las velocidades elevadas exigen que las monturas cumplan unos requisitos especiales, como una combinación óptima de visión lateral, es decir también una visión/percepción lateral así como una función de protección contra el viento.

Estos requisitos hacen que se obtengan por lo general cristales para gafas muy grandes. En particular, las gafas utilizadas para actividades deportivas suelen tener monturas dobladas de tal forma que se adaptan, en la medida de lo necesario, a la forma de la cabeza y/o del rostro del usuario. La adaptación a la forma de la cabeza se consigue por lo general con un gran ángulo de inclinación de la montura. El ángulo de inclinación de la montura es, por lo general, el ángulo que forma el cristal de la gafa, en vista en planta, con el puente de la montura. En el caso de monturas de corrección normales, el ángulo de inclinación de la montura suele ser inferior a 6º. Muchos fabricantes de cristales ofrecen ya cristales para gafas que se utilizan en monturas curvadas, es decir en monturas con un gran ángulo de inclinación, donde sin embargo los cristales se suelen calcular y optimizar para monturas normales, es decir no tan curvadas como las monturas de gafas deportivas.

Unos ángulos de inclinación de la montura grandes dan como resultado unas características ópticas modificadas del cristal en posición de uso. Es preciso por lo tanto calcular por separado los cristales para gafas que ofrezcan una corrección óptica óptima para el que padece ametropía. Es preciso tener en cuenta, al calcular la superficie del cristal para gafa, el gran ángulo de inclinación del cristal debido a la curvatura de la montura delante del ojo, para corregir las características ópticas parasitarias que se producen, como por ejemplo la aberración astigmática y/o prismática, en el cristal para gafa. Además, las gafas deportivas con un gran ángulo de inclinación de la montura tienen también unas curvas base elevadas, es decir con valores superiores a 7, lo cual se debe tener en cuenta.

Por lo general, el óptico deberá averiguar por ejemplo, mediante cristales de prueba, la desviación de la distancia ocular indicada que tiene mantener en el momento de la adaptación, debido al gran ángulo de inclinación de la montura, para obtener un resultado correcto en lo que concierne al centrado, es decir a la posición del punto de centrado delante del ojo.

Por lo tanto, un óptico suele probar varios cristales hasta conseguir colocar el cristal en la montura de forma que el punto de centrado y el punto de referencia coincidan. Los cristales no centrados correctamente no se suelen poder utilizar nuevamente. Además, tiene mucha importancia la experiencia de fabricación que tenga un óptico, cuando se trata de reducir al mínimo el número de cristales de prueba utilizados.

La patente US 2003/169397 A describe unas gafas con unos cristales dispuestos en una montura con un ángulo pantoscópico y una curvatura lateral ("lateral wrap"), en las que se minimizan las características ópticas parasitarias que se producen debido a la disposición de los cristales.

Lo que se pretende con la presente invención es permitir una determinación optimizada, en la que se hayan corregido las aberraciones, de un cristal para gafa, y/o ofrecer una gafa optimizada, en la que se hayan corregido las aberraciones.

Según un aspecto de la invención, un procedimiento según la misma comprende las siguientes etapas:

- Se da un ancho de puente, una longitud de cristal (l) y un ángulo de inclinación de la montura como datos de la montura de la gafa;

- Se da una curva base así como una posición de faceta nasal y temporal como datos del cristal para gafa;

- Se da una distancia pupilar del usuario como datos del usuario;

- Se calcula un ángulo de inclinación horizontal del cristal para gafa tomando como base los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia o se toma un ángulo de inclinación horizontal calculado del cristal para gafa, de una base de datos tomando como base los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia o sobre la base de valores aproximados de los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia, donde

- el punto de referencia es el punto de intersección del rayo principal horizontal, del lado del ojo, con dirección visual cero del usuario, con la superficie del lado del objeto del cristal para gafa;

- el ángulo de inclinación horizontal (φG) es el ángulo que forma una tangente horizontal a la superficie del lado del objeto del cristal de gafa en el punto de referencia con un una recta de referencia horizontal y

- la recta de referencia horizontal se encuentra en un plano, vertical al rayo principal horizontal en la dirección visual cero del usuario.

Los términos "datos de la montura de la gafa", "datos del cristal de la gafa" y "datos del usuario" no se tienen que entender como definitivos, de modo que se pueden dar, además de los datos ya indicados, otros datos de la montura, del cristal y del usuario. Como ejemplos se pueden dar por ejemplo una distancia del centro de la faceta nasal a la superficie del lado del objeto del cristal para gafa, o al borde de la superficie del lado del objeto del cristal para gafa, en la cara nasal, y/o una distancia del centro de la faceta temporal a la superficie del lado del objeto, o al borde de la superficie 14 del lado del objeto, en la cara temporal, como datos de la montura para gafa. Se miden preferentemente los datos de la montura, del cristal y del usuario para determinar el ángulo de inclinación horizontal. Estos datos se pueden almacenar sin embargo en una base de datos, después de haberlos medido una vez y tomarlos eventualmente, por lo menos en parte, de la base de datos, sin que sea preciso volver a medir nuevamente estos datos para determinar el ángulo de inclinación horizontal.

De preferencia, el ángulo de inclinación se calcula a partir de los datos de la montura, del cristal y del usuario. Sin embargo, no es preciso realizar este cálculo para cada usuario. También es posible calcular varios ángulos de inclinación horizontales para un conjunto de datos como los indicados más arriba y tenerlos disponibles en una base de datos. Por consiguiente, el ángulo de inclinación se puede tomar a partir de los datos de montura, cristal y usuario que se encuentran en la base de datos. Si no se dispone de los datos reales en la base de datos, se pueden utilizar por ejemplo valores aproximados.

También es posible, de igual modo, medir el ángulo de inclinación horizontal. Se introduce por ejemplo en la montura de la gafa un cristal para gafa semi-terminado o un cristal de prueba con una curva base conocida. El ángulo de inclinación horizontal se puede determinar o sea medir mediante un aparato para medir ángulos a partir de la gafa no terminada. La ventaja que presenta es que no es necesario individualizar...

 


Reivindicaciones:

1. Procedimiento con las siguientes etapas:

- Se da un ancho de puente (b), una longitud de cristal (l) y un ángulo de inclinación de la montura (φF) como datos de la montura de gafa;

- Se da una curva base (BK) así como una posición de faceta nasal y temporal (aFn, aFt) como datos del cristal para gafa;

- Se da una distancia pupilar (pL, pR) del usuario como datos del usuario;

- Se calcula un ángulo de inclinación horizontal (φG) del cristal para gafa (12) tomando como base los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B) o se toma un ángulo de inclinación horizontal calculado (φG) del cristal para gafa (12), de una base de datos tomando como base los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B) o sobre la base de valores aproximados de los los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B), donde

el punto de referencia (B) es el punto de intersección del rayo principal horizontal, del lado del ojo, con dirección visual cero (NBR) del usuario con la superficie del lado del objeto (14) del cristal para gafa (12);

el ángulo de inclinación horizontal (φG) es el ángulo formado por una tangente horizontal (26) de la superficie del lado del objeto (14) del cristal de gafa (12) en el punto de referencia (B) con una recta de referencia horizontal (HR) y

la recta de referencia horizontal (HR) se encuentra en un plano, vertical al rayo principal horizontal en la dirección visual cero (NBR) del usuario.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, con las siguientes etapas:

- Se dan las magnitudes de la ametropía óptica del usuario como datos adicionales del usuario;

- Determinación del cristal para gafa (12) partiendo de los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación horizontal (φG).

3. Procedimiento según la reivindicación 2, con la siguiente etapa adicional:

- Fabricación del cristal de gafa determinado (12).

4. Procedimiento según la reivindicación 2 o 3, con la siguiente etapa adicional:

- Determinación de una distancia pupilar corregida (p'R, p'L), partiendo de la distancia pupilar (pR, pL) del usuario, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación horizontal (φG), pudiéndose utilizar la distancia pupilar corregida (p'R, p'L) para adaptar el cristal para gafa (12) en una montura (22).

5. Procedimiento según la reivindicación 4, con la etapa:

- Adaptar el cristal para gafa (12) en una montura (22) en virtud de la la distancia pupilar corregida (p'R, p'L).

6. Dispositivo con

- un equipo registrador de datos de la montura para gafa, diseñado para registrar como datos de la montura, una anchura de puente (b), una longitud de cristal (l) y un ángulo de inclinación de la montura (φF);

- un equipo registrador de datos del cristal para gafa, diseñado para registrar como datos del cristal para gafa, una curva base (BK) así como una posición de faceta nasal y temporal (aFn, aFt);

- un equipo registrador de datos del usuario, diseñado para registrar como datos del usuario, una distancia pupilar (pR, pL) del usuario;

- un equipo para la determinación del ángulo de inclinación, diseñado para calcular un ángulo de inclinación horizontal (φG) del cristal para gafa, sobre la base de los datos de la montura, del cristal para gafa y de los datos del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B), y/o diseñado para tomar de una base de datos un ángulo de inclinación horizontal calculado (φG) del cristal para gafa (12), tomando como base los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B) y/o sobre la base de valores aproximados de los datos de la montura, del cristal para gafa y del usuario en posición de uso en un punto de referencia (B), donde

el punto de referencia (B) es el punto de intersección del rayo principal horizontal, del lado del ojo, con dirección visual cero (NBR) del usuario con la superficie del lado del objeto (14) del cristal para gafa (12);

el ángulo de inclinación horizontal (φG) es el ángulo formado por una tangente horizontal (26) de la superficie del lado del objeto (14) del cristal de gafa (12) en el punto de referencia (B) con un una recta de referencia horizontal (HR) y

la recta de referencia horizontal (HR) se encuentra en un plano, vertical al rayo principal horizontal en la dirección visual cero (NBR) del usuario.

7. Dispositivo según la reivindicación 6, con

un equipo para la determinación de cristales para gafa, diseñado para determinar el cristal para gafa (12) partiendo de los datos indicados de la montura, del cristal para gafa y del usuario, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación horizontal (φG), donde

el equipo para registrar datos del usuario está diseñado además para registrar magnitudes de la ametropía óptica del usuario, como datos adicionales del mismo.

8. Dispositivo según la reivindicación 7 con:

un equipo para la fabricación de un cristal para gafa, diseñado para fabricar el cristal para gafa determinado (12).

9. Dispositivo según la reivindicación 7 u 8 con

Un equipo para corregir la distancia pupilar, diseñado para determinar una distancia pupilar corregida (p'R, p'L, partiendo de la distancia pupilar (pR, pL) del usuario, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación horizontal (φG), pudiéndose utilizar la distancia pupilar corregida (p'R, p'L) para adaptar el cristal para gafa (12) en una montura (22).

10. Dispositivo según la reivindicación 9 con

Un equipo de adaptación del cristal para gafa, diseñado para adaptar el cristal para gafa (12) en una montura (22) en virtud de la distancia pupilar corregida (P'R, P'L).

11. Producto de programa informático que comprende unos elementos de programa diseñados para realizar un procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 5, cuando se cargan en un ordenador.


 

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