PROCEDIMIENTO PARA OPTIMIZAR LENTES DE GAFAS.

Procedimiento para determinar un diseño de lentes de gafas óptimo para un usuario (1) que comprende las etapas sucesivas siguientes:

- mostrar al usuario (1) una escena estereoscópica que incluye efectos ópticos de un primer diseño de lente; - introducir un movimiento relativo entre el usuario (1) y la escena estereoscópica mostrada, mostrándose dicha escena con efectos ópticos del primer diseño de lente; - expresar la opinión del usuario; - mostrar al usuario (1) una escena estereoscópica que incluye efectos ópticos de un diseño de lente modificado; - introducir un movimiento relativo entre el usuario (1) y la escena estereoscópica mostrada, mostrándose dicha escena con los efectos ópticos de la lente modificada; - expresar de nuevo la opinión del usuario; -repetir las tres últimas etapas hasta obtener la satisfacción del usuario

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/IB2007/001364.

Solicitante: ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE.

Nacionalidad solicitante: Francia.

Dirección: 147, RUE DE PARIS 94220 CHARENTON LE PONT FRANCIA.

Inventor/es: BONNIN, THIERRY, HERNANDEZ,MARTHA, MARIN,GILDAS, FROELIGER,MARIE-GAELLE.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 24 de Mayo de 2007.

Fecha Concesión Europea: 4 de Agosto de 2010.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • A61B3/032 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.A61 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE.A61B DIAGNOSTICO; CIRUGIA; IDENTIFICACION (análisis de material biológico G01N, p.ej. G01N 33/48). › A61B 3/00 Aparatos para el examen óptico o clínico de los ojos; Instrumentos para examinar los ojos (examen ocular utilizando ondas ultrasónicas, sónicas o infrasónicas A61B 8/10). › Dispositivos para mostrar los símbolos o caracteres de prueba, p. ej. proyectores de carteles de prueba (A61B 3/036 tiene prioridad).
  • G02B27/01C1
  • G02C7/02 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.G02C 7/00 Piezas ópticas (caracterizadas por el material de que están hechas G02B 1/00). › Cristales; Sistemas de cristales.

Clasificación PCT:

  • A61B3/032 A61B 3/00 […] › Dispositivos para mostrar los símbolos o caracteres de prueba, p. ej. proyectores de carteles de prueba (A61B 3/036 tiene prioridad).
  • G02C7/02 G02C 7/00 […] › Cristales; Sistemas de cristales.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

PROCEDIMIENTO PARA OPTIMIZAR LENTES DE GAFAS.

Fragmento de la descripción:

La presente invención se refiere a procedimientos y sistemas para fabricar lentes de gafas.

Un procedimiento para adaptar de manera personalizada la corrección de la visión tradicionalmente incluye medir datos de aberración óptica de un ojo de un paciente, habitualmente realizado por optometristas u oftalmólogos, determinar los parámetros de lente y ofrecer al paciente una pluralidad de lentes modelo con diferentes “diseños” de lente.

Los parámetros de visión del paciente se miden utilizando por ejemplo lentes de ensayo, un aberrómetro, un sensor de frente de onda, una rejilla de difracción u otro procedimiento y/o aparato conocido.

Pueden obtenerse otros parámetros de visión tales como la distancia de vértice del paciente, el tamaño de la pupila, la distancia de la pupila, información sobre la montura, las direcciones de la mirada.

La superficie óptica, o “diseño” confiere la corrección óptica del material. Dado el número infinito de correcciones de la vista, el número de diseños es casi infinito.

Por motivos de coste y fabricación, los fabricantes de lentes predeterminan sólo un número limitado de “diseños modelo”.

Dichos “diseños modelo” son de gran importancia cuando se consideran lentes de adición progresiva (PAL).

Las PAL han alcanzado una aceptación mundial como las lentes oftálmicas más eficientes para la corrección de la presbicia debido a que proporcionan una visión cómoda a todas las distancias.

Una PAL se diseña no sólo para restablecer la capacidad de una persona con presbicia para ver claramente a todas las distancias, sino también para respetar de manera óptima todas las funciones visuales fisiológicas, en particular:

- visión foveal, en la que la coordinación de los movimientos del cuerpo, la cabeza y los ojos, en relación con la ubicación de los objetos en la visión, define el valor de potencia necesario en cada punto de la progresión. El campo de la mirada se determina por la coordinación natural de movimientos

horizontales de cabeza y ojos;

- visión extrafoveal (proporcionada por la periferia de la retina), que proporciona la percepción de espacio y forma y está directamente influenciada por la distribución del prisma en la superficie de la lente progresiva. La variación de los efectos prismáticos desempeña también un papel en la comodidad del usuario cuando se percibe movimiento; - visión binocular, en la que, para una fusión óptima de la percepción simultánea de los dos ojos, las imágenes producidas por las lentes derecha e izquierda han de formarse en puntos de la retina correspondientes y presentan propiedades ópticas similares en todas las direcciones de la mirada.

Los diseñadores de lentes progresivas trabajan con la intención de respetar estas funciones fisiológicas y proponen un número limitado de diseños optimizados que se someten a prueba a través de rigurosos ensayos clínicos. Cada uno de los fabricantes de lentes ofrece una pluralidad de “diseños modelo”.

El optometrista u oftalmólogo propone un “diseño modelo” de lente que puede ser el resultado de un análisis del comportamiento de visión del paciente y se mecaniza una lente semiacabada con dicho “diseño modelo”, concretamente se perfila y se pule, para obtener las lentes finales del paciente.

La lente semiacabada es una lente prefabricada en la que habitualmente sólo se mecaniza una cara para ajustar los parámetros de visión del paciente.

El usuario obtiene una percepción real de su visión corregida sólo cuando utiliza la lente fabricada.

A pesar de que este procedimiento de adaptación de manera personalizada se utiliza ampliamente, sigue existiendo una necesidad de un procedimiento mejorado de adaptación de manera personalizada de lentes.

Esto se debe principalmente al hecho de que habitualmente no existe una relación exacta entre los cálculos de diseño de lente y la satisfacción de un usuario particular.

Para mejorar la adaptación de manera personalizada de la corrección de la visión se ha dado a conocer un procedimiento en la publicación de patente WO 2005/05 0290, en la que dicho procedimiento comprende medir datos de aberración óptica del ojo de un paciente, calcular una definición de lente basándose en los datos de aberración óptica, en el que calcular la definición de lente comprende calcular una corrección de por lo menos una aberración de bajo orden y por lo menos una aberración alto orden, y fabricar una

lente de corrección basándose en dicha definición de lente.

Un procedimiento de este tipo posibilita aumentar el número de posibles diseños de lente, pero no tiene en cuenta la percepción real del usuario y de ello puede resultar un bajo nivel de satisfacción. Además los supuestos matemáticos son bastantes complicados y el tiempo de cálculo puede ser largo, y limitando entonces el número de ensayos sucesivos.

Otro intento de adaptar de manera personalizada la corrección de la visión se ha desarrollado y comercializado por ESSILOR INTERNATIONAL bajo el nombre comercial Varilux Ipseo. Se utiliza un dispositivo para medir la relación del movimiento cabeza-ojo, que corresponde a una huella visual del usuario particular, y se fabrican lentes progresivas personalizadas tras procesar los datos para crear un diseño que coincide con las características fisiológicas del usuario.

Un procedimiento de este tipo es útil para aumentar la comodidad de la visión del usuario, pero la percepción de la visión real de la visión corregida todavía es sólo posible tras la fabricación de las lentes correspondientes.

El documento WO2005/107576 da a conocer el registro de un patrón de movimiento de la cabeza de un usuario con el fin de optimizar el diseño de lente ocular. El documento EP 898930 da a conocer la visualización de una escena estereoscópica y el registro de la posición de la cabeza. Puede utilizarse para detectar efectos prismáticos en gafas o para determinar posiciones preferidas de la cabeza para adaptar las gafas.

Por consiguiente, sigue existiendo la necesidad de mejorar el nivel de satisfacción de un usuario cuando se adapta de manera personalizada su corrección de la visión.

Por tanto, el objetivo de la presente invención es mejorar el procedimiento y aparato para adaptar de manera personalizada lentes de gafas, en particular PAL, y minimizar la distancia entre las expectativas del usuario de la lente y la percepción real por parte del usuario al utilizar las lentes de gafas fabricadas.

Este objetivo se alcanza según la invención mediante un procedimiento para determinar un diseño de lentes de gafas óptimo para un usuario, que comprende las etapas sucesivas siguientes:

- mostrar al usuario una escena estereoscópica que incluye efectos ópticos de un primer diseño de lente;

- introducir un movimiento relativo entre el usuario y la escena estereoscópica

mostrada, mostrándose dicha escena con efectos ópticos del primer diseño de

lente; - expresar la opinión del usuario; - mostrar al usuario una escena estereoscópica que incluye efectos ópticos de un diseño de lente modificado; - introducir un movimiento relativo entre el usuario y la escena estereoscópica mostrada, mostrándose dicha escena con los efectos ópticos de la lente modificada; - expresar de nuevo la opinión del usuario; - repetir las tres últimas etapas hasta obtener la satisfacción del usuario.

A continuación, es posible tener en cuenta cómo se ven las cosas, con fluctuación, deformación, borrosidad y similares, mientras se utiliza una lente tal como una PAL, en particular cuando se produce el movimiento de giro del ojo y/o la cabeza para ver la escena.

Se tienen en cuenta efectos borrosos en diferentes posiciones de la cabeza. Puesto que la percepción y la sensibilidad con respecto a tales efectos borrosos difieren de un usuario a otro, el usuario puede elegir el diseño de lente que más aumente su comodidad de visión.

Según la presente invención, los “efectos ópticos” son las distorsiones ópticas debidas a un diseño de lente.

Los parámetros de visión lejana no se tienen en cuenta y el procedimiento se utiliza preferiblemente cuando el usuario está utilizando lentes que pueden corregir...

 


Reivindicaciones:

Reivindicaciones

1. Procedimiento para determinar un diseño de lentes de gafas óptimo para un usuario (1) que comprende las etapas sucesivas siguientes:

- mostrar al usuario (1) una escena estereoscópica que incluye efectos ópticos de un primer diseño de lente;

- introducir un movimiento relativo entre el usuario (1) y la escena estereoscópica mostrada, mostrándose dicha escena con efectos ópticos del primer diseño de lente;

- expresar la opinión del usuario;

- mostrar al usuario (1) una escena estereoscópica que incluye efectos ópticos de un diseño de lente modificado;

- introducir un movimiento relativo entre el usuario (1) y la escena estereoscópica mostrada, mostrándose dicha escena con los efectos ópticos de la lente modificada;

- expresar de nuevo la opinión del usuario; -repetir las tres últimas etapas hasta obtener la satisfacción del usuario.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que se determina la posición de la cabeza del usuario y en el que la escena estereoscópica es una imagen proyectada estereoscópica calculada como resultado del diseño de lente y la posición de la cabeza del usuario.

3. Procedimiento según las reivindicaciones anteriores, en el que la escena estereoscópica se calcula por medio de una unidad operativa que comprende una base de datos de diseños de lente.

4. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3, en el que la escena estereoscópica se calcula por medio de una unidad operativa que comprende una base de datos de efectos ópticos.

5. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la escena estereoscópica es

una escena real observada por el usuario a través de un dispositivo que comprende un componente electroactivo u optoactivo adecuado para reproducir el efecto óptico de un diseño de lente dado.

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el diseño de lente inicial se determina utilizando la medición de corrección de la visión convencional del usuario.

7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se seleccionan varios parámetros de visión y se realizan secuencias de pruebas parámetro por parámetro, expresándose la opinión del usuario durante cada secuencia correspondiente a cada parámetro.

8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además la etapa de transmitir los datos correspondientes a un diseño de lente óptimo a una unidad de fabricación.

9. Sistema para adaptar de manera personalizada la corrección de la visión de lentes de gafas que comprende unos medios para mostrar una escena estereoscópica que incluye efectos ópticos de un diseño de lente a un usuario, siendo dichos medios adecuados para mostrar la escena estereoscópica en diferentes posiciones de la cabeza del usuario, que comprende:

- un sistema de medición (4) configurado para determinar la posición de la cabeza del usuario;

- una base de datos de diseños de lente que incluye las características de superficie y la correspondiente potencia dióptrica de varios diseños de lente modelo;

- un sistema de cálculo configurado para recibir la posición de la cabeza medida y los datos de un diseño de lente, de tal modo que se calcule su efecto óptico, que son las distorsiones ópticas debidas a dicho diseño de lente, y para aplicar una métrica, de tal modo que se calcule una escena estereoscópica correspondiente a la imagen que observa el paciente en la posición

determinada y en el que la base de datos de diseños de lente alimenta dicho

sistema de cálculo;

- un sistema de proyección de dicha imagen estereoscópica calculada hacia los ojos del usuario sobre una escena estereoscópica.

10. Sistema según la reivindicación 9, en el que los datos del diseño de lente comprenden datos de distorsión óptica.

11. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 9 ó 10, en el que el sistema de medición comprende un dispositivo (4) de seguimiento del movimiento de la cabeza.

12. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, en el que el sistema de proyección de las imágenes estereoscópicas incluye un visualizador estereoscópico acoplado a la cabeza.

13. Sistema según la reivindicación 9, en el que los medios para mostrar una escena estereoscópica incluyen un componente electroactivo apto para reproducir el efecto óptico de un diseño de lente dado.

14. Programa informático para calcular de manera dinámica una escena estereoscópica, en el que los parámetros de entrada son:

- unos parámetros de posición de la cabeza del usuario

- unos parámetros de satisfacción del usuario

- una base de datos de diseños de lente que incluye las características de

superficie y la correspondiente potencia dióptrica de varios diseños de lente modelo, y está configurado para recibir la posición de la cabeza medida de un usuario y los datos de un diseño de lente, de tal modo que se calcule su efecto óptico y para aplicar una métrica, de tal modo que se calcule una escena estereoscópica correspondiente a la imagen que observa el usuario en la posición determinada para llevar a cabo las etapas del procedimiento según la reivindicación 1.

15. Programa informático para activar un componente electroactivo, en el que los parámetros de entrada comprenden: -la opinión de satisfacción del usuario,

- la base de datos de diseños de lente que incluye las características de superficie y la correspondiente potencia dióptrica de varios diseños de lente modelo, y está configurado para recibir la posición de la cabeza medida de un usuario y los datos de un diseño de lente de tal modo que se calcule su efecto óptico y para aplicar una métrica, de tal modo que se calcule una escena estereoscópica correspondiente a la imagen que observa el usuario en la posición determinada para realizar las etapas del procedimiento según la reivindicación 1.


 

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