×
13.01.2017
217.015.74c6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002597679
Дата охранного документа
20.09.2016
Аннотация: Способ содержит измерение пропускания излучения нескольких различных длин волн через линзы различных предварительно известных толщин; расчет коэффициента k, который является константой в выражении для закона Бера %T=10, где %Т - величина пропускания излучения, t - толщина офтальмологической линзы для каждой длины волны, получение первых значений контрастности при вычитании величины пропускания при указанной глубине дефекта, не проходящего через всю толщину линзы, из величины пропускания при отсутствии линзы для указанных нескольких длин волн; получение вторых значений контрастности при вычитании величины пропускания при максимальной толщине, являющейся толщиной готовой линзы, из величины пропускания при указанной глубине дефекта для указанных нескольких длин волн; сравнение первых и вторых значений контрастности и выбор их минимальных значений при каждой длине волны, и построение графика зависимости минимальных значений контрастности от длины волны; выбор длины волны для проверки на графике при самом максимальном пике. Технический результат - обеспечение оптимального выбора длины волны при сокращении времени выбора. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Данное изобретение относится к проверке офтальмологических линз, в частности гидрогелевых контактных линз, с целью поиска дефектов, вызванных отсутствием или недостатком материала.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Офтальмологические линзы, такие как контактные линзы из гидрогеля, формируются, проверяются и упаковываются на производственных линиях с минимальным участием человека. В ходе этого процесса в линзах могут образовываться дефекты; наиболее распространенным является недостаток материала в сформованной линзе. Вне зависимости от того, отсутствует ли материал по всей толщине линзы или только частично затрагивает ее толщину, линзы с таким дефектом должны быть изъяты из продукции, отправляемой конечному пользователю.

Существуют специальные способы проверки, которые обнаруживают отверстия в офтальмологических линзах. Однако с учетом разнообразия типов материалов, используемых для изготовления контактных линз, изготовители часто вынуждены проверять такие линзы, прибегая к излучению с разной длиной волны. В особенности это касается случаев, когда целью поиска является не отверстие, а всего лишь углубление в толще линзы. Как правило, поиск подходящей длины волны излучения осуществляется методом проб и ошибок. Такой метод проб и ошибок отнимает очень много времени и требует больших материальных затрат, но оптимального выбора длины волны все же не обеспечивает. Поэтому весьма желательно было бы определять оптимальную длину волны проверочного излучения для поисков таких дефектов по материалу без использования подхода проб и ошибок. Данное изобретение удовлетворяет это пожелание.

Описание чертежей

Фиг. 1 - график светопропускания в % для нескольких длин волны излучения при различной толщине образца.

Фиг. 2 - график теоретической зависимости для экспериментальных данных, показанных на фиг.1 (расчет делался по формуле закона Бера).

Фиг. 3 - график изменения контрастности в зависимости от длины волны.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Данное изобретение представляет способ определения длины волны излучения, который может использоваться для автоматической проверки офтальмологических линз максимальной толщины для определения недостатка материала в них в количестве от нуля до определенной толщины, который содержит:

(a) измерение пропускания излучения различных длин волн в % через офтальмологические линзы различной, предварительно известной толщины;

(b) расчет коэффициента k для каждой из нескольких длин волн и подтверждение того, что светопропускание офтальмологических линз отвечает закону Бера;

(c) вычитание величины пропускания излучения в % при указанной определенной толщине из величины пропускания в % при отсутствии офтальмологической линзы для указанных нескольких длин волн излучения и получение первых значений контрастности;

(d) вычитание величины пропускания излучения в % при указанной максимальной толщине из величины пропускания излучения в % при указанной определенной толщине линзы для указанных нескольких длин волн излучения для получения вторых значений контрастности;

(e) сравнение первых и вторых значений контрастности при каждой длине волны и выбор минимального значения контрастности при каждой длине волны с построением графика зависимости такой минимальной контрастности от длины волны;

(f) выбор длины волны на графике, полученном на этапе (e), при котором наблюдается максимальный пик, для проверки линз на дефекты недостатка материала.

В данном документе под «офтальмологической линзой» понимаются мягкие контактные линзы, такие как линзы из гидрогеля, при изготовлении которых используются мономеры, макромеры или преполимеры. Примерами таких офтальмологических линз в том числе могут быть линзы, выполненные из следующих фирменных соединений: акофилкон A, алофилкон A, альфафилкон A, амифилкон A, астифилкон A, аталафилкон A, балафилкон A, бисфилкон A, буфилкон A, комфилкон, крофилкон A, циклофилкон A, дарфилкон A, дельтафилкон A, дельтафилкон B, димефилкон A, дрооксифилкон A, эпсифилкон A, эстерифилкон A, этафилкон A, фокофилкон A, генфилкон A, говафилкон A, гефилкон A, гефилкон B, гефилкон D, гилафилкон A, гилафилкон B, гиоксифилкон B, гиоксифилкон C, гиксоифилкон A, гидрофилкон A, ленефилкон A, ликрифилкон A, ликрифилкон B, лидофилкон A, лидофилкон B, лотрафилкон A, лотрафилкон B, малфилкон A, мезифилкон A, метафилкон B, мипафилкон A, нарафилкон, нелфилкон A, нетрафилкон A, окуфилкон A, окуфилкон B, окуфилкон C, окуфилкон D, окуфилкон E, офилкон A, омафилкон A, оксифликон A, пентафилкон A, перфилкон A, певафилкон A, фемифилкон A, полимакон, силафилкон A, силоксифилкон A, тефилкон A, тетрафилкон A, трифилкон A и ксилофилкон A. В данном изобретении предпочтительно использовались линзы из таких материалов: генфилкон A, ленефилкон A, комфилкон, лотрафилкон A, лотрафилкон B и балафилкон A. К числу наиболее предпочтительных относятся линзы из таких материалов: этафилкон A, нелфилкон A, гилафликон, полимакон, комфилкон, галифилкон, сенофилкон и нарафилкон.

Под толщиной линзы понимается величина, измеренная от ее передней поверхности до противоположной задней поверхности. Для типичной гидрогелевой линзы толщина составляет от 60 мкм до 600 мкм. Для целей данного изобретения под «максимальной толщиной» понимается толщина готового изделия. В способах, описанных в данном изобретении, излучение пропускается через гидрогелевые контактные линзы, толщина которых составляет от 200 мкм до 600 мкм, предпочтительно от 85 мкм до 209 мкм.

Выражение «определенная толщина» относится к глубине дефекта недостающего материала, который не проходит через всю максимальную толщину офтальмологической линзы. Например, для офтальмологической линзы максимальной толщиной около 350 мкм «определенная толщина» может принимать любое значение в интервале приблизительно от 300 мкм до 50 мкм. Определенная толщина предпочтительно выбирается из группы, включающей 30, 40, 50 и 60 мкм.

При использовании в данном документе выражение «величина пропускания излучения в %» означает количество излучения, которое достигает спектрометра после прохождения либо через кювету, офтальмологическую линзу и раствор, либо через кювету и раствор. К числу растворов, среди прочего, могут относиться деионизированная вода и физиологический раствор; предпочтительным вариантом является физиологический раствор.

В данном способе пропускаемое излучение может иметь длину волны, соответствующую видимой, ультрафиолетовой или инфракрасной части спектра. Видимое излучение имеет длину волны примерно от 390 нм до 700 нм, длина волны ультрафиолетового излучения принимает значения примерно от 10 нм до 390 нм, а инфракрасное излучение расположено в диапазоне примерно от 700 нм до 3000 нм. Для проверки офтальмологических линз наиболее предпочтительным является излучение с длиной волны от 340 нм до 550 нм.

В данном документе под контрастностью понимают разность в пропускании излучения между материалом линзы, имеющим две различные толщины.

В данном документе постоянная k - это константа, входящая в теоретическое выражение, известное как закон Бера. Закон Бера связывает величину пропускания излучения («%T»), толщину материала («t») и константу («k») (%T=10 (2-kt)). Для каждой длины волны имеется своя константа k, которую можно вычислить известными способами, например с помощью регрессионной подгонки.

Найденная с помощью данного способа длина волны может использоваться в различных методиках проверки. В том числе такие способы приводятся в патентах США 6882411; 6577387; 6246062; 6154274; 5995213; 5943436; 5828446; 5812254; 5805276; 5748300; 5745230; 5687541; 5675962; 5649410; 5640464; 5578331; 5568715; 5443152; 5528357 и 5500732, которые считаются включенными в данный документ во всей их полноте посредством упоминания.

Пример

Были подготовлены десять линз из материала этафилкон А с толщиной центральной части от 93 мкм до 252 мкм. Каждый образец был помещен в кювету с внутренними размерами 18,5 мм в длину, 5,1 мм в ширину и 21,2 мм в высоту (не считая колпачка), в которой помещалось примерно 1650 мл жидкости с учетом колпачка. Свет с длиной волны от 340 нм до 420 нм пропускался через линзу/кювету/физиологический раствор, а для измерения процента светопропускания использовался спектрометр УФ и видимого света производства компании Perkin Elmer, модели Lambda 18. Зависимость величины светопропускания в процентах от толщины линзы приведена на фиг. 1. На фиг. 2 поверх экспериментальных данных с фиг. 1 наложен теоретический расчет светопропускания, который показывает, что материал ведет себя в соответствии с законом Бера.

Для каждой длины волны для получения первой величины контрастности величина светопропускания в % для комбинации кюветы/физиологического раствора/линзы толщиной 50 мкм вычиталась из величины светопропускания в % для комбинации кюветы/физиологического раствора. Для каждой длины волны для получения второй величины контрастности величина светопропускания в % для комбинации кюветы/физиологического раствора/линзы толщиной 350 мкм вычиталась из величины светопропускания в % для комбинации кюветы/физиологического раствора/линзы толщиной 300 мкм. Затем первая и вторая величины контрастности сравнивались при каждой длине волны, и меньшая из них откладывалась на графике зависимости от длины волны, приведенном на фиг. 3. Из этого чертежа видно, что наибольший пик появляется примерно при 375 нм, т.е. для определения дефекта в виде недостающего материала глубиной примерно 50 мкм оптимальной является длина волны 375 нм.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 316.
08.07.2018
№218.016.6de9

Электронная офтальмологическая линза с регулированием частоты осциллятора

Изобретение относится к офтальмологическим линзам. Способ обновления частоты осциллятора, расположенного на контактной линзе, включает прием системным контроллером на контактной линзе по меньшей мере одного сигнала от внешнего источника, содержащего информацию, позволяющую регулировать частоту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660331
Дата охранного документа: 05.07.2018
12.07.2018
№218.016.6f7a

Способ и устройство для мониторинга и лечения сезонного аффективного расстройства

Группа изобретений относится к области медицины и медицинской техники. Офтальмологическое устройство содержит: источник энергии; источник света; биомаркерный датчик, выполненный с возможностью обнаруживать изменения в биомолекулах слезной жидкости и генерировать сигналы; а также процессор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661020
Дата охранного документа: 11.07.2018
24.07.2018
№218.016.743c

Конфигурация линзы, не зависящей от размера зрачка, и способ для предотвращения и/или замедления прогрессирования миопии

Способ включает формирование линзы, содержащей центральную оптическую зону, корректирующую фовеальное зрение при миопии; первую периферическую зону, окружающую центральную оптическую зону и имеющую оптическую силу, которая увеличивается к первому пику по сравнению с оптической силой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662027
Дата охранного документа: 23.07.2018
09.08.2018
№218.016.7969

Способ производства офтальмологической линзы, включающей в себя сверхтонкие оптические детали, и такая линза

Изобретение относится к офтальмологическим линзам и, в частности, к способам формования и сборки сверхтонких оптических деталей для применения в качестве офтальмологических устройств или в их составе. В настоящем изобретении предложен оптический узел, в котором применяются две сверхтонкие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663151
Дата охранного документа: 01.08.2018
09.08.2018
№218.016.7a33

Электронная офтальмологическая линза с отслеживанием сна

Группа изобретений относится к медицине. В настоящем документе описана система датчиков положения века и/или система датчиков движения глаза для офтальмологической линзы, имеющей электронную систему, для регистрации данных, связанных со сном пользователя. Система датчиков положения века...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663492
Дата охранного документа: 06.08.2018
10.08.2018
№218.016.7b35

Тонкие гибкие печатные платы на трехмерной поверхности

Изобретение относится к медицине. Электрическое офтальмологическое устройство содержит: линзу с оптической зоной и периферической зоной, окружающей оптическую; вставку, расположенную в линзе и занимающую по меньшей мере часть оптической зоны линзы. Вставка содержит: оптическую зону вставки;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663716
Дата охранного документа: 08.08.2018
17.08.2018
№218.016.7bd1

Способы и система слежения за лечением аметропии

Группа изобретений относится к методам слежения за аметропией и, в частности, слежения за лечением, направленным на контроль миопии, и может быть применено для оценки и слежения за прогрессированием аномалии рефракции субъекта. Система содержит машиночитаемый носитель данных, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664173
Дата охранного документа: 15.08.2018
17.08.2018
№218.016.7c5a

Контактные линзы со стабилизацией против трения

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для создания вращательной силы, обусловленной трением, при прохождении верхнего и/или нижнего века через одну или более областей во время моргания используют контактную линзу, включающую одну или более зон с модифицированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664161
Дата охранного документа: 15.08.2018
19.08.2018
№218.016.7d75

Конструкция положительной линзы с подачей импульса для контроля миопии, увеличенной глубины резкости и коррекции пресбиопии

Группа изобретений относится к медицине. Система офтальмологической линзы содержит средства для электронной осцилляции фокуса входящего света на сетчатке. При этом указанный фокус модулируется на уровне, который является незаметным для носителя линзы, обеспечивая приемлемое зрение при ближнем и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664193
Дата охранного документа: 15.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f55

Виртуальные зеркальные системы и способы дистанционного обучения и/или поддержки пользователей контактных линз

Изобретение относится к системам и способам дистанционного обучения и/или поддержки пользователей контактных линз. Устройство виртуализации для содействия пользователю в применении контактной линзы содержит переднее зеркало, имеющее в себе отверстие, и опорный элемент, связанный с передним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664687
Дата охранного документа: 21.08.2018
Показаны записи 221-221 из 221.
04.04.2018
№218.016.3528

Индикатор пригодности использования контактных линз

Офтальмологическая линза, которая содержит индикатор пригодности использования, который показывает, когда следует выбросить линзу. Индикатор пригодности содержит материал, который является прозрачным, когда линзу достают из упаковки, и который переходит в видимую маркировку спустя заданный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645911
Дата охранного документа: 28.02.2018
+ добавить свой РИД