一种增强现实视觉赋能的光学镜片的制作方法



1.本发明涉及光学镜片领域,具体为一种增强现实视觉赋能的光学镜片。


背景技术:



2.所谓“离焦镜片”,就是通过对光学矫正或者补偿镜片进行不同视觉区域的差别性光学设计,在光学镜片的中心与中心的周边区域采用不同的光学矫正或者补偿策略,使得光学中心的矫正或者补偿满足人们现实视觉的正常与清晰,而在光学中心的周边区域营造特定的区域性近视性离焦模糊。
3.视网膜影像的“周边离焦区域”位于视网膜黄斑中心的1~3毫米的周边位置,这里的视网膜不仅有仅次于黄斑中心、依然密集丰富的视锥细胞排布,而且因为同时存在一定数量的视杆细胞,所以使得这里的视觉神经对于离焦、离焦状况的不同更加敏感。
4.人们日常视觉过程的视网膜前的视觉影像并不是整体完全贴合于视网膜的。一般情况下总是黄斑中心更加趋向于聚焦吻合,而黄斑中心的周边区域影像相对更趋向于相对离焦的状态。研究表明,超过90%的人主要呈现周边影像远视性离焦,尤其是在近距离用眼方式时,人们的视觉过程的视网膜影像完全呈现周边远视性离焦。
5.最近的十多年来,全球性的近视眼防控研究的重要发现之一就是确认了视网膜影像“周边远视性离焦或者模糊”是导致近视眼更多发生、持续发展的主要原因,这也是除了“自然阳光、户外活动视觉缺乏是近视眼问题根本”共同认知以外的又一个重要共识。于是,包括角膜塑形隐形眼镜、多焦点软性隐形眼镜以及更多不同设计的框架式“周边近视性离焦”类别的镜片产品已经成为了全球近视眼防控的主流技术、核心产品。科学研究与临床应用实践表明,这些不同类别、形式的产品在延缓阻止近视眼增长发展方面呈现了30~60%延缓增长防控效率。
[0006]“增强现实视觉”是最近十年来正在高速发展的全新视网膜影像整合技术。其通过多种形式的特定影像视网膜投射,将这个称之为“增强现实视觉”的特定影像或者图像,投射至人们眼内特定的视网膜位置,并且使得其能够与现实视觉场景达成完美整合、融为一体。
[0007]
目前市面上的周边离焦技术产品基本上都属于是远用光学矫正产品,对于近用缺少针对性的适配,且当前的周边离焦技术对近视眼防控的作用和效率较低,主要原因之一在于其营造的周边模糊影像不够显著,经常会被视网膜以及其他大脑视觉体系所忽略;人们在戴用传统的周边离焦技术产品时,通常是无法同时有效感知、感受光学中心清晰影像与周边视觉影像模糊的,这样不仅存在周边离焦技术产品是否适合戴用者、是否真正有效落实到位的疑惑,甚至周边离焦技术效应是否真正具备的问题,而且也无法通过不同区域影像清晰状况的变化来判断近视眼防控的进程或者效果。


技术实现要素:



[0008]
鉴于现有技术中所存在的问题,本发明公开了一种增强现实视觉赋能的光学镜
片,采用的技术方案是,包括镜片、微透镜和增强现实视觉技术图案,所述镜片为周边离焦镜片,所述微透镜在所述镜片上,微透镜在镜片上以蜂窝状分布,在镜片的光学中心仅保留直径5-10毫米范围的正常单光光学矫正镜面,而在之外直至20-36厘米区间的周边环状区间内,分布设计若干个直径0.05-0.16毫米的不同凸透镜度数的微透镜,所述镜片上有增强现实视觉技术图案,且所述微透镜和所述增强现实视觉技术图案区域重合,采用“增强现实视觉技术”,通过在光学矫正、光学补偿镜片的周边离焦设计区域集成附加图像或图形,使得这些附加的图像或者图形,随着人们正常日常视觉,一起到达视网膜,成为周边视网膜区域形成近视性离焦的模糊影像视觉强化——这就是本发明的“增强现实视觉技术”赋能。
[0009]
作为本发明的一种优选技术方案,所述镜片包括但不限于角膜塑形镜片、多焦点软镜片、周边离焦设计的各类框架类眼镜光学矫正、光学补偿镜片。
[0010]
作为本发明的一种优选技术方案,所述增强现实视觉技术图案包括黑白类、彩类和荧光增强类,具体的图形或图像可根据使用人的喜好进行设置,而其具体的位置可依据用户视网膜形态检测而进行对应性个性化离焦设计。
[0011]
黑白类:主要包括相应尺寸不同间隔、对比度的条栅,方形、圆形或者异性组合的黑白块,不同风格的黑白动物、景象、人物等趣味卡通设计。
[0012]
彩类:主要注重和强调相关彩对于视网膜的影响,旨在通过几种不同波长蓝、黄和红的搭配,使得这些颜能够与图像一起,更好地唤醒或者影响视网膜细胞。
[0013]
荧光增强类:荧光的添加是对于投射影像的进一步强化,以蓝荧光为主要发光元素,包括黄、红乃至红外荧光等组成的自发光图形,在图像中的添加是特别有益和有效的。荧光增强对于角膜塑形镜、多焦点软性隐形眼镜的周边离焦增加视觉影像附加更加适用。
[0014]
本发明的有益效果:本发明通过在周边离焦设计区域的相关图形图像附加,使得近视性离焦、影像模糊得到强化、不容被视网膜以及其他大脑视觉体系忽略,从而在大脑视觉中枢的协同支配下,更好地引发视网膜位置的移动、视网膜形态的适应性整合,确保这种周边离焦效应能够对“眼轴”增长的控制更有效,甚至能够有效启动“眼轴”的逆生长;同时通过设置微透镜能够便于近用,实现了针对近用场景的针对性优化。
[0015]
进一步的,通过设置增强现实视觉图像、图形,人们可以根据清晰现实视觉与模糊增强视觉差异的变化来确定周边离焦技术应用、产品戴用的功效进程,并且在模糊影像相对清晰的情况下,配合专业的视光学检测、眼轴长度的测量而适时更新产品,调整光学矫正与离焦补偿参数,使得近视眼防控和近视眼逆转更加持续、有序。
附图说明
[0016]
图1为本发明结构示意图;
[0017]
图2为本发明微透镜结构示意图;
[0018]
图3为本发明增强现实视觉技术图案示意图;
[0019]
图4为本发明第四种实施方式结构示意图。
[0020]
图中:1、镜片;101、上光区;102、下光区;2、微透镜;3、增强现实视觉技术图案。
具体实施方式
[0021]
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相正对地重要性。
[0022]
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0023]
实施例1
[0024]
如图1至图3所示,本实施例公开了本发明的第一种实施方式,采用的技术方案是,镜片1采用角膜塑形镜片,在镜片1上加工出若干个微透镜2,微透镜2在镜片上以蜂窝状分布,在镜片的光学中心仅保留直径5毫米范围的正常单光光学矫正镜面,而在之外直至20厘米区间的周边环状区间内,分布设计若干个直径0.05毫米的不同凸透镜度数的微透镜,进一步在微透镜2分布区域设置增强现实视觉技术图案3。
[0025]
微透镜2的屈光度在+1.5~+3.5d范畴,用于营造视网膜影像的周边近视性离焦形态。
[0026]
为了增强现实视觉,在微透镜2分布区域进一步加工出黑白的方形块。
[0027]
实施例2
[0028]
本实施例与实施例1的区别在于,镜片1采用光学矫正镜片,在镜片1的光学中心仅保留直径10毫米范围的正常单光光学矫正镜面,而在之外直至36厘米区间的周边环状区间内,分布设计若干个直径0.16毫米的不同凸透镜度数的微透镜2,在微透镜2分布区域进一步加工出彩的不同间隔的条栅。
[0029]
实施例3
[0030]
本实施例与实施例1的区别在于,镜片1采用多焦点软镜片,在镜片1的光学中心仅保留直径7毫米范围的正常单光光学矫正镜面,而在之外直至28厘米区间的周边环状区间内,分布设计若干个直径0.1毫米的不同凸透镜度数的微透镜2,在微透镜2分布区域进一步使用蓝荧光涂料加工出指纹图案。
[0031]
实施例4
[0032]
如图4所示,本实施例与实施例1的区别在于,镜片1包括上光区101和下光区102,上光区101采用凸透镜,下光区102采用凹透镜,上光区101和下光区102均为周边离焦镜片,上光区101有增强现实视觉技术图案3,上光区101和下光区102的增强现实视觉技术图案3均围绕在戴用着使用该光区时的瞳孔位置周围,制作镜片时可根据瞳孔位置进行定制。
[0033]
本实施例中微透镜2的尺寸、分布以及增强现实视觉技术图案3与实施例1相同。
[0034]
本发明涉及的镜片加工手段为本领域技术人员采用的惯用手段,可通过有限次试验得到技术启示,属于公知常识。
[0035]
本文中未详细说明的部件为现有技术。
[0036]
上述虽然对本发明的具体实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化,而不具备创造性劳动的修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

技术特征:


1.一种增强现实视觉赋能的光学镜片,其特征在于:包括镜片(1)、微透镜(2)和增强现实视觉技术图案(3),所述镜片(1)为周边离焦镜片,所述微透镜(2)在所述镜片(1)上,所述镜片(1)上有增强现实视觉技术图案(3),且所述微透镜(2)和所述增强现实视觉技术图案(3)区域重合。2.根据权利要求1所述的一种增强现实视觉赋能的光学镜片,其特征在于:所述镜片(1)包括角膜塑形镜片、多焦点软镜片、周边离焦光学矫正镜片、周边离焦光学补偿镜片。3.根据权利要求2所述的一种增强现实视觉赋能的光学镜片,其特征在于:所述增强现实视觉技术图案(3)包括黑白类、彩类和荧光增强类。

技术总结


本发明公开了一种增强现实视觉赋能的光学镜片,涉及光学镜片领域,旨在解决现有技术中周边离焦镜片不适用与近用,且周边视觉影像模糊的问题,采用的技术方案是,包括镜片、微透镜和增强现实视觉技术图案,镜片为周边离焦镜片,微透镜在镜片上,镜片上有增强现实视觉技术图案,且微透镜和增强现实视觉技术图案区域重合;通过在周边离焦设计区域的相关图形图像附加,使得近视性离焦、影像模糊得到强化、不容被视网膜以及其他大脑视觉体系忽略,更好地引发视网膜位置的移动、视网膜形态的适应性整合,确保这种周边离焦效应能够对“眼轴”增长的控制更有效;同时通过设置微透镜能够便于近用,实现了针对近用场景的针对性优化。实现了针对近用场景的针对性优化。实现了针对近用场景的针对性优化。


技术研发人员:

刘伟中 孙建军 刘发根

受保护的技术使用者:

上海晖桐电子商务有限公司

技术研发日:

2022.08.30

技术公布日:

2022/11/11

本文发布于:2024-09-20 13:28:51,感谢您对本站的认可!

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