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在相对两侧上具有部分重叠的另外光学活性扇区的眼内透镜

摘要

一种眼内透镜(1)包括镜片(3),具有第一侧和第二侧(3.1,3.2)。镜片具有位于第一侧的第一主透镜表面(4.1)和位于第二侧的第二主透镜表面(4.2),第一主透镜表面提供第一主透镜表面光学倍率并且第二主透镜表面提供第二主透镜表面光学倍率,第一主透镜表面和第二主透镜表面提供具有主透镜光学倍率和主光轴(R)的主透镜,主光轴限定径向、切向和轴向方向。镜片具有位于第一侧的第一另外光学活性部分(6),第一另外光学活性部分提供相对于第一主透镜表面光学倍率的正的相对光学倍率,并且,镜片具有位于第二侧的第二另外光学活性部分(15),第二另外光学活性部分至少部分地与第一另外光学活性部分重叠,并且第二另外光学活性部分提供相对于第二主透镜表面的相对光学倍率和/或光学像差。

著录项

  • 公开/公告号CN105792779A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-07-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 欧酷兰德斯控股公司;

    申请/专利号CN201480061813.X

  • 申请日2014-09-12

  • 分类号A61F2/16;

  • 代理机构北京律诚同业知识产权代理有限公司;

  • 代理人徐金国

  • 地址 荷兰埃尔贝克市

  • 入库时间 2023-06-19 00:05:15

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-01-16

    授权

    授权

  • 2016-10-12

    实质审查的生效 IPC(主分类):A61F2/16 申请日:20140912

    实质审查的生效

  • 2016-07-20

    公开

    公开

说明书

发明领域

本发明涉及了一种眼内透镜(IOL),所述眼内透镜包括镜片。所述镜片 具有第一侧和第二侧,并且包括位于所述第一侧的第一主透镜表面和位于所 述第二侧的第二主透镜表面,所述第一主透镜表面提供第一主透镜表面光学 倍率并且所述第二主透镜表面提供第二主透镜表面光学倍率,所述第一主透 镜表面和所述第二主透镜表面提供具有主透镜光学倍率和主光轴的主透镜, 所述主光轴限定径向方向、切向方向和轴向方向。所述镜片包括位于所述第 一侧的第一另外光学活性部分,所述第一另外光学活性部分提供相对于所述 第一主透镜表面光学倍率的正的相对光学倍率。

发明背景

此类眼内透镜是已知的。第一主透镜表面和第二主透镜表面连同镜片材 料一起来构成主透镜。主透镜通常是针对具有IOL插入眼睛的人的远视视力 来优化,并且将对眼睛上的任何光学误差进行校正以在视网膜上提供远处对 象的良好质量图像的投影。第一另外倍率部分通常被布置来提供近或远视视 力。它可被实施为介于镜片的主光轴与圆周之间的扇区,所述扇区可以占据 位于第一侧的所述镜片的表面积的约一半,但也可设想出其他实施方式。

然而,当某人在阅读(尤其在弱光条件下)时,他或她的瞳孔将会变得 更窄。因此,第一另外光学活性部分(阅读部分)效果将对具有IOL插入眼 睛的人而言变得不太有效。这种效果对于天生具有狭窄瞳孔的人甚至变得更 差。

在此类情况下并且尤其对于具有狭窄瞳孔的人而言,第一另外倍率(阅 读)部分可实际上没有效果或仅存在非常弱的效果。仅仅远视视力保持可用, 这种情况是非常不利的。

发明概述

本发明的一个目标在于提供一种IOL,所述IOL在狭窄瞳孔大小情况下 提供改进阅读能力。

本发明的另一或替代目标在于提供一种IOL,所述IOL在弱光条件下提 供改进阅读能力。

本发明的另一或替代目标在于提供一种IOL,所述IOL提供改进阅读能 力,这种改进能够有效且相当直接地产生。

本发明的另一或替代目标在于提供这种IOL,所述IOL不对远视能力造 成实际影响。

以上目标中的至少一个通过眼内透镜实现,所述眼内透镜包括镜片,所 述镜片具有第一侧和第二侧,并且包括:

-位于所述第一侧的第一主透镜表面和位于所述第二侧的第二主透镜表 面,所述第一主透镜表面提供第一主透镜表面光学倍率并且所述第二主透镜 表面提供第二主透镜表面光学倍率,所述第一主透镜表面和所述第二主透镜 表面提供具有主透镜光学倍率和主光轴的主透镜,所述主光轴限定径向方向、 切向方向和轴向方向;

-位于所述第一侧的第一另外光学活性部分,所述第一另外光学活性部 分提供相对于所述第一主透镜表面光学倍率的正的相对光学倍率,所述第一 另外光学活性部分被定位在相距所述光轴一定距离的位置处;以及

-位于所述第二侧的第二另外光学活性部分,所述第二另外光学活性部 分配合在围绕所述主光轴的外接圆内,并且所述第二另外光学活性部分提供 相对于所述第二主透镜表面(的光学倍率和/或光学像差)的相对光学倍率和 /或光学像差,

其中所述主光轴与所述第一另外光学活性部分之间的距离小于外接所述 第二另外光学活性部分的圆的直径,使得所述第二光学活性部分至少部分地 与所述第一另外光学活性部分重叠。

第二另外光学活性部分在IOL的中心处提供一些另外光学倍率和/或光 学像差,并且因此,在狭窄瞳孔大小情况下可用。在狭窄瞳孔大小情况下针 对远视视力的阅读能力和焦深因此提高,而远视视力本身不受影响或几乎不 受影响。此外,第二另外光学活性部分被容易地提供在第二侧,在IOL的制 造中,所述第二另外光学活性部分不会干扰位于第一侧的复杂几何形状。

在一个实施方式中,第二另外光学活性部分提供相对于第二主透镜表面 光学倍率的正的相对光学倍率。所述正光学倍率确实在IOL的中心范围内提 供一些另外有效光学倍率,这有助于在较窄瞳孔大小情况下进行阅读。

这种实施方式可以利用提供相对于第二主透镜表面光学倍率的正的相对 球面光学倍率的第二另外光学活性部分有效实现。

在另一实施方式中,第二另外光学活性部分提供另外焦深。具有增大焦 深提供改进的近视视力或阅读能力。

这种实施方式利用相对于第二主透镜表面的光学像差的另外正或负的球 面像差有效实现。具有(正或负的)球面像差有效地提供围绕第二主透镜表 面的光学倍率的另外焦深。

在一个实施方式中,第二另外光学活性部分被布置成使主光轴穿过第二 另外光学活性部分。

在一个优选实施方式中,第二另外光学活性部分配合在直径小于或等于 3毫米、在一个实施方式中小于或等于2毫米、在一个实施方式中小于或等 于1.5毫米的外接圆内。具有这类尺寸在提供另外近视倍率与不会不利影响 远视视力之间提供最优平衡。

在一个实施方式中,第二另外光学活性部分是大致圆形的。

在一个实施方式中,第二另外光学活性部分包括具有强于第二主透镜表 面的曲率的曲率的第二另外光学倍率表面,通过所述第二另外光学倍率表面 可容易地提供正的另外光学倍率。

在另一实施方式中,第二另外光学倍率表面相对于第二主透镜表面而凸 起,这将产生第二主透镜表面与第二另外倍率表面之间的相对平滑过渡。

在一个实施方式中,第一另外光学活性部分在镜片的主光轴与圆周之间 延伸。

在一个具体实施方式中,主光轴与第一另外光学活性部分之间的距离小 于2毫米,在一个实施方式中小于1.5毫米,在一个实施方式中小于1毫米, 在一个实施方式中小于0.5毫米。

在一个实施方式中,第一另外光学活性部分在切向方向上是由在大致径 向方向上延伸的边界界定。

在一个实施方式中,镜片包括位于第一侧的中心部分,所述中心部分被 布置成使主光轴穿过所述中心部分,所述中心部分具有相对于第一主透镜表 面光学倍率的在-2与2屈光度之间的相对光学倍率。具有位于第一侧的这种 中心部分提供对有效光学倍率和/或焦深的一些其他调整能力。它还提供IOL 在眼睛内的对准公差,因为它可能证明了IOL的光轴与眼睛的光轴难以精确 对准。

在一个实施方式中,中心部分配合在外接圆内,所述圆具有的直径小于 或等于3毫米,在一个实施方式中小于或等于2毫米,在一个实施方式中小 于或等于1.5毫米,在一个实施方式中小于或等于1毫米,在一个实施方式 中小于或等于0.5毫米。这种尺寸提供最优权衡以提供使IOL在眼睛中定中 心的公差、以及所述第一另外倍率部分和第二另外倍率部分的效果和两个另 外倍率部分的组合效果。

在另一实施方式中,中心部分是大致圆形的。

在一个优选实施方式中,外接中心部分的圆的直径小于外接第二另外光 学活性部分的圆的直径。

在一个实施方式中,中心部分邻近第一另外光学活性部分。

在另一实施方式中,中心部分光学倍率大致等于第一主透镜表面光学倍 率,这在远视视力应为IOL的主要能力时提供非常好的远视视力。

在一个实施方式中,第一另外光学活性部分包括具有强于第一主透镜表 面的曲率的曲率的第一另外光学倍率表面。

在另一实施方式中,第一另外光学倍率表面相对于第一主透镜表面而凹 陷。

在一个实施方式中,第一另外光学活性部分相对于第一主透镜表面光学 倍率的正的相对光学倍率在0.5与5屈光度之间,在一个实施方式中在0.5 与4屈光度之间,在一个实施方式中在0.5与3屈光度之间。

在一个优选实施方式中,第二另外光学活性部分相对于第二主透镜表面 光学倍率的正的相对光学倍率在0.25与2屈光度之间,在一个实施方式中在 0.25与1屈光度之间。此类另外光学倍率具有一些非常好的效果,而更高倍 率则证明对远视视力有不利的副作用。

第一侧可以是镜片的用于背离眼睛后房的前侧并且第二侧可以是镜片的 用于面向后房的后侧,或者第一侧可以是镜片后侧并且第二侧可以是镜片前 侧。

附图简述

本发明的另外的特征和优点将会借助非限制性且非排他性的实施方式通 过本发明的描述显而易见。本发明的实施方式将会参考附图进行描述,在附 图中,相似或相同的参考符号表示相似、相同或对应的部分,并且在附图中

图1示出人眼截面;

图2示出根据本发明的眼内透镜的一个实施方式的第一(前)侧的透视 图;

图3示出图2的实施方式的第二(后)侧的透视图;

图4示出图1的实施方式的第一侧的视图;

图5示出图1的实施方式的第二侧的视图;

图6示出图1的实施方式的侧视图;

图7示出图1的实施方式的沿图4中的线I-I的截面;以及

图8示出图1的实施方式的沿图4中的线II-II的截面;

实施方式详述

在图1中示出人眼100的示意图,其中该人眼的天然的晶状体106位于 晶状体囊或囊袋109内部。眼睛具有位于后房107内的玻璃体101。视网膜 108在后房107内侧上,视网膜108还包括了黄斑112,在黄斑112中心处具 有小凹113。黄斑含有感光细胞,小凹主要具有视锥感光细胞,但是所述小 凹不具有清晰限定的边界。它仅示出从具有高密度的(视锥)感光细胞的区 域向主要具有密度从黄斑中心向外递减的视杆感光细胞的周边区域的逐渐过 渡。眼睛100的光轴R100穿过虹膜104的中心以及黄斑112和小凹113的 中心。眼睛还具有角膜102和前房103。晶状体106和囊袋109是由睫状肌 105和小带纤维或睫状小带111保持。(睫状)沟110在虹膜104与睫状小带 111之间。

天然的晶状体可由眼内透镜(IOL)代替。在其他应用中,除了天然的 晶状体之外或者除了代替天然眼晶状体的另一IOL之外,IOL可定位在虹膜 104与囊袋109之间的沟110中,或前房103中。

本发明提供了一种眼内透镜1,所述眼内透镜1的一个实施方式在图2 至图8中示出。眼内透镜1包括所谓的触觉件(haptic)9、9’以及具有圆周 2的镜片3。触觉件的目的在于意图将眼内透镜固定在人眼内。镜片3具有第 一侧3.1和第二侧3.2。在所示实施方式中,第一侧3.1意图用于面向眼睛的 前房103并且第二侧3.2意图用于面向眼睛的后房107,这使第一侧3.1为所 述镜片的前侧,并且第二侧3.2为所述镜片的后侧。

镜片3的第一侧3.1包括大致位于镜片3的上半部上的第一主透镜表面 4.1,如图2和图4所示。第二侧3.2包括大致位于整个第二侧(除了中心部 分15)上的第二主透镜表面4.2,如图3和图5所示。第一主透镜表面4.1 和第二主透镜表面4.2连同镜片3的材料一起构成主透镜4。主透镜4具有 穿过所述镜片的中心的主光轴R。主光轴R限定垂直于主光轴的径向方向、 围绕主光轴的切向方向以及沿主光轴的轴向方向。眼内透镜上存在的对准标 记10、11可被外科医生用来在手术植入期间将眼内透镜正确定位在人眼中。

在所示实施方式中,眼内透镜的镜片3的主透镜4是在定位于人眼中时 具有的主光轴R4与人眼的光轴R100对准的主透镜。主透镜4通常将会针对 远视视力进行优化,并且图像通常将投影在黄斑中心周围。主透镜4可以针 对人眼中的任何成像误差提供光学校正。然而,如果不要求或无需这种光学 校正,那么所述主透镜也可为不具有光学倍率的(非成像的)部分。

镜片3还包括了位于第一侧3.1的第一另外光学活性部分6。在所示实 施方式中,所述第一另外光学活性部分在所述镜片的主光轴R与圆周2之间 延伸,并且被定位在相距所述光轴R一定距离的位置处。所述主光轴与所述 第一另外光学活性部分之间的距离小于2毫米,在一个实施方式中小于1.5 毫米,在一个实施方式中小于1毫米,并且在另一实施方式中小于0.5毫米。 在切向方向上,所述第一另外光学活性部分是由在镜片3的主光轴R与圆周 2之间在径向方向上延伸的边界界定。

第一另外光学活性部分6提供相对于第一主透镜表面光学倍率的正的相 对光学倍率,所述正相对光学倍率在0.5与5屈光度之间,在一个实施方式 中在0.5与4屈光度之间,在另一实施方式中在0.5与3屈光度之间。位于 所述镜片的第二侧3.2处的第二主透镜表面4.2与位于第一侧3.1处的第一另 外光学活性部分6重叠。两个表面连同镜片3的材料一起形成第二透镜,所 述第二透镜具有第一另外光学活性部分6相对于主透镜4的正的相对光学倍 率。这种正的相对光学倍率意图为具有IOL的人提供良好的近视视力或阅读 视力。

第一另外光学活性部分6相对于第一主透镜表面4.1的正的相对光学倍 率通过第一另外光学活性部分6的表面相对于第一主透镜表面4.1的曲率的 更强曲率实现,这可从图2中看出。第一另外光学活性部分6的表面被布置 成使得其相对于第一主透镜表面4.1凹陷。

图2和图4进一步示出镜片3具有位于所述镜片的第一侧3.1的中心部 分8。在所示实施方式中,所述中心部分是第一主透镜表面4.1的延伸部分。 然而,所述中心部分通常可以具有相对于主透镜表面的4.1在-1与2屈光度 之间的相对光学倍率。中心部分8被示出为具有半径r1和直径d1的圆形。 一般来说,所述中心部分配合在围绕所述镜片的光轴和/或中心的外接圆内。 所述外接圆的直径小于或等于3毫米,在一个实施方式中小于或等于2毫米, 在一个实施方式中小于或等于1.5毫米,在一个实施方式中小于或等于1毫 米,并且在另一实施方式中小于或等于0.5毫米。在所示实施方式中,中心 部分8是具有0.6毫米直径的圆形。

在图3和图5中示出镜片3的第二侧3.2。所述第二侧包括位于绝大部 分上的第二主透镜表面4.2。在所述镜片的围绕主光轴R的中心处,所述第 二侧包括第二另外倍率部分15。第二另外倍率部分15具有相对于第二主透 镜表面光学倍率的正的相对光学倍率。所述相对光学倍率在0.25与2屈光度 之间,在一个实施方式中在0.25与1屈光度之间,并且尤其为0.75屈光度。 第二另外光学活性部分15的表面具有强于第二主透镜表面4.2的曲率的曲 率,并且相对于所述第二主透镜表面而凸起。第二另外倍率部分15的更强曲 率和凸起表面在图6至图8中以放大的形式示出。第二另外倍率部分15被示 出为从第二主透镜表面4.2中突出。

第二另外倍率部分15被示出为圆形,具有如图3所示半径r2和如图5 所指示的直径d2(半径r2两倍)。一般来说,第二另外光学活性部分具有配 合在具有小于或等于3毫米、在一个实施方式中小于或等于2毫米、在一个 实施方式中小于或等于1.5毫米的直径的外接圆内的形状。在所示实施方式 中,第二另外倍率部分15是具有1.5毫米直径的圆形。

第二另外倍率部分15部分地与第一另外倍率部分6重叠并且部分地与第 一主透镜表面4.1重叠。因此,第二另外倍率部分15提供相对于主透镜4并 相对于第一另外倍率部分6与第二主透镜表面4.2的组合所提供的近视透镜 的另外倍率。

所述眼内透镜可用已知材料并通过使用已知技术(诸如模制)来制成。 一些部分(诸如第一另外倍率部分6和第二另外倍率部分15)可接受进一步 调整步骤,以便提供指定光学倍率。

结合附图阅读以上公开内容,本领域的技术人员将会清楚本发明的各种 其他实施方式,所有这些其他实施方式都在本发明和所附权利要求书的范围 内。

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