Окрашенная контактная линза на основе аморфных изображений

Способ получения преобразованного аморфного рисунка, имитирующего радужную оболочку глаза, включает искажение базового аморфного изображения, не относящегося к структуре глаза, с помощью фильтров, снижение непрозрачности искаженного изображения с получением светопроницаемого изображения, изменение его размера и использование вырезающего фильтра для создания линзовой формы из подогнанного по размеру изображения, которая образует по внешнему диаметру, по существу, круглую форму с удаленной меньшей, по существу, круглой внутренней частью. Способ изготовления окрашенной контактной линзы включает покрытие цветными чернилами клише, несущего преобразованный аморфный рисунок, печать чернильного изображения с клише на поверхность контактной линзы с образованием шаблона с помощью по меньшей мере одного тампона для печати, закрепление чернильного изображения, подачу гидрогелевого материала, образующего линзу, в полость шаблона и его отверждение, в результате чего окрашенная пленка отстает от поверхности шаблона и образует одно целое с контактной линзой. Технический результат - обеспечение естественного и реалистичного вида окрашенных контактных линз даже на очень близких расстояниях. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 табл., 12 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится в общем к области окрашенных контактных линз, более конкретно, к рисункам для применения в окрашенных контактных линзах, придающих линзам весьма естественный вид.

Уровень техники

Ранние попытки модификации или улучшения цвета чьих-либо глаз задействовали контактные линзы с простой сплошным образом окрашенной областью, покрывавшей область радужной оболочки глаза. Однако контактные линзы с данным типом непрозрачного окрашивания придавали весьма неестественный вид. Были разработаны и другие типы окрашенных контактных линз, такие как Wichterle, патент US 3679504, в котором описывается непрозрачная линза, содержащая радужную оболочку из более чем одного цвета, изображенную художественно или воспроизведенную фотографически. Однако такие линзы не выглядели естественно и, в связи с этим, никогда не достигли коммерческого успеха. Другие попытки изготовления непрозрачной линзы с естественным видом описаны в патентах US 3536386, (Spivak); US 3712718 (LeGrand), US 4460523 (Neefe), US 4719657 (Bawa), US 4744647 (Meshel и др.), US 4634449 (Jenkins), европейском патенте ЕР 0309154 (Allergan) и заявке UK 2202540 А (IGEL).

Коммерческий успех был достигнут окрашенными компактными линзами, описанными в патенте США US 4582402 (Knapp), где описывается контактная линза, содержащая в предпочтительном варианте ее реализации, окрашенные непрозрачные точки. Линза Кnарр обеспечивает естественный вид с помощью простой и недорогой в производстве линзы, используя простой точечный рисунок, печатаемый в одном цвете. Хотя прерывистый рисунок из точек не полностью покрывает радужную оболочку, он обеспечивает достаточную плотность точек, чтобы маскирующий эффект производил впечатление непрерывного цвета при рассмотрении обычным наблюдателем. Кnарр также сообщает, что стадия печати может быть повторена одно- или многократно с использованием различных рисунков в разных цветах, поскольку при близком исследовании оказывается, что радужная оболочка содержит более одного цвета. Печатаемый рисунок не обязан быть абсолютно однородным, допуская усовершенствование тонкой структуры радужной оболочки. Одноцветные линзы Кnарр, достигающие в настоящее время коммерческого успеха, характеризуются расположением точек по иррегулярному рисунку с целью усовершенствования структуры радужной оболочки. Однако ни коммерческие линзы Кnарр, ни патент Кnарр не описывают и не предлагают того, как можно было бы составить рисунок из точек более чем одного цвета таким образом, чтобы достичь более естественного вида.

Предпринимались различные попытки с целью совершенствования линзы Кnарр. Патент US 5414477, выданный Jahnke, описывает применение рисунка из перемежающихся чернил из двух или более частей с различными оттенками красителя с целью обеспечения боле естественного вида.

Другие попытки создания более естественно выглядящей линзы включают патент US 5120121, выданный Rawlings, в котором описывается скопление связанных друг с другом линий, исходящих из периферии области зрачка к периферии области радужной оболочки. Помимо этого, в ЕР 0472496А2 представлена контактная линза, содержащая рисунок из линий в качестве попытки воспроизвести линии, наблюдаемые в радужной оболочке.

Более недавние попытки создания еще более естественно выглядящей линзы включают патент US 7438412, выданный Осаmро, в котором описывается применение трех или более окрашенных рисунков, которые последовательно печатаются на контактной линзе (см. фигуры 1а-1с). Раскрываемые в патенте Осаmро слои включают, как правило, главный слой радужной оболочки, внутренний слой расходящихся линий и внешний слой расходящихся линий. В сочетании три (или более) слоя создают естественный вид с точки зрения наблюдателя при условии, что наблюдатель со зрением 20/20 стоит на расстоянии не менее 3 футов от носящего линзу. Как показано на фигуре 2, подобные рисунки иногда достаточно размыты, чтобы допустить проглядывание лежащей под ними радужной оболочки (как это представлено там схематически радужной оболочкой человека). Однако, когда такие линзы упакованы или рассматриваются с близкого расстояния, правильность и большой размер области печати приводят к неестественному для наблюдателя виду рисунка.

Ранее в данной области техники отмечались и другие примеры изображений на контактных линзах, такие как контактные линзы, описываемые в выданном Streibig патенте US 7296891. На фигуре 5 показано, что при помещении таких рисунков на радужную оболочку носителя линзы рисунок эффективно блокирует лежащую под ним радужную оболочку на дальних и коротких расстояниях. Таким образом, в отсутствие какого-либо смешения изображения на контактной линзе с естественной радужной оболочкой линза выглядит подобно нанесенной на глаз наклейке и смотрится весьма неестественно.

Таким образом, можно видеть, что в соответствующей области до сих пор существует потребность в окрашенных контактных линзах и рисунках для линз, обеспечивающих естественный и реалистичный вид даже на очень близких расстояниях. Настоящее изобретение в первую очередь направлено именно на создание окрашенной контактной линзы и рисунка для линзы, которые удовлетворяли бы данную потребность.

Раскрытие изобретения

В примерах вариантов осуществления настоящего изобретения его объектом являются окрашенные контактные линзы, характеризуемые исключительно естественным видом, поскольку аморфный (бесформенно-расплывчатый) рисунок изображения такой, который не обязательно должен содержать какие-либо повторяющиеся области, печатается на хотя бы части относящейся к радужной оболочке области контактной линзы. Рисунок для линзы печатается на линзе, оставляя вне печати не менее 20% радужной оболочки, более предпочтительно, не менее 40%, таким образом, чтобы изображение на линзе смешивалось с расположенной под ней радужной оболочкой носящего линзу. Как правило, подобные контактные линзы имеют эстетически приятный и естественный вид с точки зрения наблюдателей, осматривающих контактную линзу с любого расстояния, поскольку описываемые в контексте аморфные рисунки состоят из областей, имеющих неправильные формы и варьируемые цветовые характеристики. Подобные рисунки для линз позволяют получать естественно выглядящие, реалистичные окрашенные контактные линзы даже при рассмотрении с расстояния менее 16 дюймов от носящего линзу. Известные окрашенные контактные линзы часто выглядят нереалистично при рассмотрении с расстояния менее одного метра.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения его объектом является способ изготовления аморфного рисунка радужной оболочки для использования с окрашенной контактной линзой. Способ, в общем, включает стадии (1) открытия файла изображения в программном приложении для корректирования фотографий, где файл изображения содержит базовое изображение, содержащее не менее двух цветов, (2) искажения базового изображения одним или несколькими фильтрами с целью формирования искаженного изображения, (3) снижения непрозрачности искаженного изображения с целью получения светонепроницаемого изображения, (4) изменения размера светонепроницаемого изображения с целью получения изображения, подогнанного по размеру и (5) использования вырезающего фильтра для создания линзовой формы из подогнанного по размеру изображения, где линзовая форма образует по внешнему диаметру, по существу, круглую форму с удаленной из нее меньшей, по существу, круглой внутренней частью.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения его объектом является способ изготовления окрашенной контактной линзы. Способ включает стадии создания прозрачной контактной линзы, включающей область зрачка и область радужной оболочки, где область радужной оболочки окружает область зрачка, и нанесения на поверхность контактной линзы красителя. Краситель наносится на контактную линзу в виде аморфного рисунка и покрывает эффективное количество области радужной оболочки на ней. Аморфный рисунок обеспечивает способность линзы к изменению видимого цвета радужной оболочки субъекта, носящего линзу, придавая притом весьма естественный вид.

В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения его объектом является окрашенная контактная линза, включающая светонепроницаемую область зрачка, область радужной оболочки, окружающую область зрачка, и окрашенный аморфный рисунок, нанесенный на по меньшей мере часть области радужной оболочки. Необязательно, аморфный рисунок может быть нанесен на контактную линзу с помощью прозрачных и/или полупрозрачных чернил. Также необязательно, аморфный рисунок нанесен на контактную линзу с помощью непрозрачных чернил.

Эти и другие варианты осуществления, отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения будут более понятны из подробного описания в связи с фигурами и могут быть воплощены посредством различных элементов и сочетаний, на которые особо указывается в прилагаемой формуле изобретения. Следует понимать, что как вышеприведенное общее описание, так и нижеследующие краткое описание рисунков и подробное описание изобретения служат в качестве примеров и объяснения предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, но не ограничивают настоящее изобретение, как оно описано в формуле изобретения.

Краткое описание чертежей

Фигуры 1а-1в иллюстрируют известные рисунки окрашенных контактных линз.

Фигура 2 демонстрирует известный рисунок контактной линзы в сочетании со схематическим изображением радужной оболочки глаза человека, а также увеличенное изображение этого же.

Фигура 3 представляет окрашенную контактную линзу, несущую аморфный рисунок, согласно примеру варианта осуществления настоящего изобретения.

Фигура 4 демонстрирует рисунок в виде аморфного изображения согласно примеру варианта осуществления настоящего изобретения в сочетании со схематическим изображением радужной оболочки глаза человека, а также увеличенное изображение этого же.

Фигура 5 демонстрирует известный рисунок окрашенной контактной линзы, где печать покрывает 80% области радужной оболочки, в сочетании со схематическим изображением радужной оболочки глаза человека, а также увеличенное изображение этого же.

Фигура 6 представляет базовое изображение для корректирования согласно примеру способа по настоящему изобретению.

Фигура 7 представляет собой изображение с фигуры 6 на одном из примеров стадии корректирования, показанное в обрезанном виде, с избирательно модифицированными яркостью и контрастом.

Фигура 8 представляет собой изображение с фигуры 7 на другом из примеров стадии корректирования, показанное искаженным с помощью фильтра «океанская зыбь».

Фигура 9 представляет собой изображение с фигуры 8 на еще одном из примеров стадии корректирования после применения к нему вырезающего фильтра.

Фигуры 10а-10в представляют обрезанную часть фигуры 9 на еще одном из примеров стадии корректирования, преобразованную в цветовую схему оттенков серого и с светонепроницаемостью, модифицированной на 50%, 75% и 95%, соответственно.

Фигуры 11а-11в представляют собой изображение с фигур 10а-10с на еще одном из примеров стадии корректирования, в двоичном формате и оформленные по форме линзы с целью создания аморфных рисунков для линз для применения в окрашенных контактных линзах согласно примеру варианта осуществления настоящего изобретения.

Фигуры 12а-12в демонстрируют аморфное изображение согласно примеру варианта осуществления настоящего изобретения, разделенное на три слоя: главный слой радужной оболочки, внутренний слой радужной оболочки и внешний слой расходящихся линий, соответственно.

Подробное описание примеров осуществления

Настоящее изобретение может быть лучше понято исходя из нижеследующего подробного описания изобретения, рассматриваемого в связи с сопутствующими фигурами, составляющими часть настоящего описания. Следует понимать, что настоящее изобретение не ограничивается конкретными устройствами, способами, условиями или параметрами, описанными и/или продемонстрированными в контексте, и что употребляемая в контексте терминология предназначена лишь для описания отдельных вариантов осуществления настоящего изобретения в качестве примера, но не имеет своей целью ограничение заявленного изобретения. Любой из патентов или иных публикаций, указанных в настоящем описании, и все они вместе включены в настоящее описание в качестве ссылки во всей своей полноте и составляют его часть.

Кроме того, формы единственного числа, как они употребляются в описании, включая прилагаемую формулу изобретения, включают и множественное число, а ссылка на конкретное численное значение включает хотя бы это конкретное значение, если из контекста однозначно не следует противное. Диапазоны могут быть выражены в контексте как пролегающие от «около» или «приблизительно» одного конкретного значения и/или до «около» или «приблизительно» другого конкретного значения. В том случае, если задан такой диапазон, еще один вариант осуществления включает от одного конкретного значения и/или до другого конкретного значения. Сходным образом, если величины выражены как приблизительные посредством использования предшествующего уточнения «около», следует понимать, что конкретная величина составляет другой вариант осуществления.

Термин «аморфное изображение», как он употребляется в контексте, должен пониматься как изображение в непрерывно меняющихся тонах без выраженного повторяющегося рисунка с точки зрения обычного наблюдателя со зрением 20/20 без использования вспомогательных средств. Предпочтительно, данное изображение является многоцветным, но может быть и монохромным. Как правило, аморфное изображение, печатаемое на контактной линзе, не будет само по себе выглядеть естественно на глазу носящего линзу.

Термин «видоизмененное аморфное изображение», как он употребляется в контексте, должен пониматься как аморфное изображение, преобразованное в ряд двоичных изображений с помощью нового способа преобразования, определяемого в контексте настоящего изобретения, причем аморфное изображение преобразуют в пригодный к печати трафарет, совместимый с технологией печати окрашенных контактных линз.

Термин «дискретное изображение», как он употребляется в контексте, должен пониматься как изображение с распознаваемым повторяющимся рисунком.

Термин «обычный наблюдатель», как он употребляется в контексте, должен пониматься как субъект со зрением 20-20, не пользующийся увеличением или иными вспомогательными зрительными средствами.

Термин «двоичное изображение», как он употребляется в контексте, должен пониматься как изображение с двумя потенциальными параметрами. Как правило, для обычной печати таковыми являются черное и белое. Для данного применения двоичное изображение может быть определено как области, где используется искомый цвет (т.е. зеленый) и где он не используется. Во многих системах компьютерного программного обеспечения это изображения, сохраняемые в формате «bitmap».

Термин «изображение в оттенках серого» обозначает, как правило, изображение, в котором значение каждого пикселя содержит только информацию об интенсивности. В индустрии печатной продукции каждый пиксель традиционно представлен непрерывной градацией уровней от белого (нет печати) до черного (полное запечатывание). Вместо непрерывной градации изображения в оттенках серого могут иметь множество дискретных уровней серого между белым и черным. Однако в примерах вариантов осуществления термин «оттенки серого», как он употребляется в контексте, должен пониматься как диапазон значений интенсивности цвета между отсутствием пикселей и сплошным образом закрашенным пикселями любого цвета со всеми промежуточными значениями интенсивности.

Что касается фигур, где цифрами обозначены для нескольких видов соответствующие части, на фигуре 3 изображена контактная линза 10 согласно примеру варианта осуществления настоящего изобретения. Контактная линза 10 включает, как правило, светонепроницаемую (не являющуюся непрозрачной) область зрачка 20 в центре линзы совместно с кольцеобразной областью радужной оболочки 22, окружающей эту светонепроницаемую область зрачка. Как показано на фигуре 3, окрашенный аморфный рисунок расположен в пределах части области радужной оболочки 22 контактной линзы 10. В альтернативных вариантах осуществления настоящего изобретения окрашенный аморфный рисунок может покрывать между 5% и 100% области радужной оболочки.

В примерах вариантов осуществления настоящего изобретения окрашенный аморфный рисунок 24 может быть составлен из элементов, таких как точки, имеющих правильные или неправильные, равномерные или неравномерные формы, включая, но не ограничиваясь перечисленными, круглые, квадратные, гексагональные, треугольные, удлиненные или другие формы точек. В альтернативных примерах вариантов осуществления настоящего изобретения окрашенный аморфный рисунок 24 может состоять из иных, нежели точки, элементов, таких как червеобразные линии, спирали, линии, расходящиеся из центра, спицеобразные рисунки, зубцы, борозды, полосы в радиальном направлении, зигзаги и/или прожилки.

В других предпочтительных примерах вариантов осуществления настоящего изобретения рисунок с аморфным изображением 24 включает элементы без печати с индивидуальными площадями более чем приблизительно 1200 мкм2 (диаметр точки приблизительно 40 мкм), а более предпочтительно, более чем приблизительно 3000 мкм2 (диаметр точки приблизительно 60 мкм). Необязательно, рисунок с аморфным изображением 24 может состоять из перекрывающихся точек, если желательно.

Настоящее изобретение позволяет получить окрашенные контактные линзы с исключительно естественным видом, поскольку рисунок с аморфным изображением 24 не включает каких-либо крупных дискретных или повторяющихся участков, которые, как правило, легко различимы человеческим глазом. Известные дискретные рисунки, такие как показанные на фигурах 1а-1с и фигуре 2, обеспечивают, как правило, эстетически приятный и естественный вид для наблюдателей, рассматривающих контактные линзы с расстояний более трех футов, в особенности потому, что на таких расстояниях точки сливаются, образуя реалистично выглядящий естественный рисунок радужной оболочки. Однако на расстояниях менее трех футов наблюдатель, вероятно, различит, что напечатанные изображения, как они показаны на фигурах 1а-1в и фигуре 2, неестественны и/или нереалистичны вследствие решеточно-подобной регулярности расположения точек и неестественного слияния лежащей снизу радужной оболочки с рисунком линзы.

В свою очередь, раскрываемые в контексте рисунки с аморфным изображением состоят из областей с большими неправильными формами и переменными значениями цветов, подобно тому, как камуфляжные рисунки используются для разбиения повторяющихся изображений лежащего под ними объекта. Подобные рисунки для линз позволяют получить естественно выглядящие, реалистичные окрашенные контактные линзы даже при рассмотрении с очень близких расстояний. На самом деле, было обнаружено, что использование рисунков с аморфными изображениями может обеспечить контактным линзам естественный и реалистичный вид, когда наблюдатель находится на расстоянии менее 16 дюймов от носящего линзу.

Аморфные изображения могут быть найдены в природе, получены с помощью математики или же такие изображения могут быть созданы художниками. К сожалению, эти изображения сами по себе не могут быть напечатаны на контактных линзах с помощью стандартных технологий печати. Было обнаружено, что для использования с современными технологиями печати контактных линз аморфные изображения следует преобразовать в двоичные изображения.

Было определено, что любой рисунок, если он напечатан с высокой степенью покрытия, выглядит неестественно с точки зрения обычного наблюдателя, поскольку изображение плохо смешивается с собственным глазом носящего линзу. Например, на фигуре 5 показан известный рисунок для окрашенной контактной линзы, где 80% или более лежащей под ним радужной оболочки покрыто рисунком, который не позволяет лежащей снизу радужной оболочке хорошо смешиваться с линзой. Вместо этого, для более естественного вида изображение на контактной линзе должно содержать некоторые внутренние промежутки между соседними точками, чтобы обеспечить смешивание изображения на линзе с радужной оболочкой носящего линзу. Таким образом, любая схема на основе аморфного изображения должна быть выверена с целью правильного контроля плотности точек.

Таким образом, в одном из вариантов осуществления настоящего изобретения его объектом является способ модификации аморфных изображений для подготовки изображений к печати на контактных линзах. При использовании этого способа получаемая в результате контактная линза способна обеспечивать носящим сохранение в существенной степени естественного вида их глаз вследствие хорошего смешивания линзы со структурой лежащей под ней радужной оболочки собственного глаза носящего линзу. Например, на фигуре 4 показаны отличные свойства настоящего изобретения в отношении смешивания, вследствие того, что оно позволяет лежащей снизу радужной оболочке носящего линзу быть видимой через рисунок линзы. Это достигается посредством тщательного контроля процесса преобразования аморфных изображений с непрерывным цветовым тоном в ряд двоичных слоев, которые могут быть затем напечатаны на линзе с помощью общепринятых способов (т.е. тампопечать, струйная печать, сублимация красителя, использование тонера). Описанный в настоящем описании способ преобразования требует тщательного контроля, чтобы обеспечить плотность точек достаточно высокую для имитации изображения с непрерывной сменой цветовых тонов, но достаточно низкую для того, чтобы позволить проглядывать лежащей ниже «фоновой» радужной оболочке носящего линзу.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения его объектом является способ создания преобразованного аморфного изображения, подходящего для использования в окрашенной контактной линзе. Пример способа создания преобразованного аморфного изображения включает стадии первоначального открытия любого аморфного изображения (в цвете или в оттенках серого) в программном приложении для корректирования фотографий (например, Adobe Photoshop ®) или первоначальной оцифровки или сканирования аморфного изображения в компьютер. Изображение может являться фотографией, визуализацией, изображением, созданным художником или графическим дизайнером, или же любым другим изображением, подходящим для нужд пользователя. Например, в одном из вариантов осуществления аморфное изображение может совершенно не относится к какой-либо структуре (структурам) глаза, как, например, камуфляжные рисунки, рисунки облаков. Альтернативно, изображение может быть получено посредством оцифровки фотографии или сканирования естественного глаза (или только радужной оболочки), или же изображение может быть получено путем комбинирования двух или более фотографий/сканирований естественного глаза в одно изображение. Независимо от источника, как только изображение было идентифицировано и открыто в программном приложении для корректирования фотографий, пользователь может необязательно обрезать изображение и изменить его размер, как то потребуется. В примерах вариантов осуществления форма линзы является в целом кругом с внешним диаметром между приблизительно 12 мм и приблизительно 18 мм в диаметре, более предпочтительно, приблизительно 14 мм, с удаленным из него внутренним кругом с диаметром между приблизительно 4 мм и приблизительно 6 мм, более предпочтительно, приблизительно 5 мм. После этого пользователь может применить способы работы с изображениями для подстройки резкости изображения и/или изменения яркости и контрастности изображения.

После этого изображение преобразуют в одно или несколько изображений в оттенках серого в соответствии с числом цветов и слоев, требуемым для конечного продукта. Степени непрозрачности таких изображений в оттенках серого (или частей изображения) подбирают таким образом, чтобы получить требуемое количество красителя для каждого изображения или части линзы.

После этого изображение (изображения) в оттенках серого преобразуют в двоичные изображения с помощью таких способов, как растрирование (частотное или амплитудное растрирование, стохастическое растрирование), смешение цветов (т.е. по Флойду-Стейнбергу, диффузионное смешение), конволюция оттенков серого с различными рисунками или другие известные в соответствующей области способы.

В конкретном примере вариант осуществления способа получения аморфного изображения для применения с окрашенными контактными линзами включает следующие стадии (следует заметить, что данный конкретный вариант осуществления задействует программу Adobe Photoshop ®; однако другие примеры вариантов осуществления задействуют другие программные пакеты корректирования фотографий):

а) Открытие исходного аморфного изображения под названием «стеклянные цветы», представляющего собой изображение с разрешением 180 точек на дюйм и размером 8,5 дюймов на 11 дюймов, как показано на фигуре 6, в программе Adobe Photoshop ®.

б) Обрезка изображения таким образом, чтобы оставались только цветы, выбор верхней части изображения (с помощью инструмента «Magnetic Selection Tool» для вырезания вокруг форм), размытие краев выделенного на 2 пикселя для снижения резкости краев и изменение яркости и контраста на +117 и +64, соответственно, как показано на фигуре 7.

в) Применение фильтра «океанская зыбь», как показано на фигуре 8, для получения искаженного изображения, с использованием следующих параметров:

1) размер зыби = 12,

2) магнитуда = 10.

г) Применение вырезающего фильтра, как показано на фигуре 9, со следующими настройками:

1) число уровней = 5,

2) простота края = 4,

3) точность края = 2.

д) Преобразование изображения в оттенки серого;

е) Создание трех различных изображений в оттенках серого:

1) Первое изображение с непрозрачностью, приведенной к 50%,

2) Второе изображение с непрозрачностью, приведенной к 75%,

3) Третье изображение с непрозрачностью, приведенной к 95%;

ж) Обрезка каждого изображения, как это требуется (На фигурах 10а, 106 и 10в изображены результаты стадий д-ж).

з) Изменение размера каждого из изображений к квадрату (или практически квадрату) со стороной 15 мм с разрешением около 1600 точек на дюйм.

и) Преобразование трех различных изображений в оттенках серого в двоичные с использованием следующих настроек:

1) выходное разрешение = 1600 точек на дюйм,

2) полутоновое растрирование,

2-1) частота растрирования=230 линий на дюйм,

2-2) угол растрирования = 0°, 2-3) растровая форма=круглая.

к) Вырезание линзовой формы с внешним диаметром 15 мм и внутренним диаметром 5 мм из каждого изображения в оттенках серого (на фигурах 11а, 11б и 11 в представлены результаты стадий з-к).

Как только преобразованное аморфное изображение (изображения) получены, либо с использованием программы для корректирования фотографий, либо иными способами, изображение может быть обработано с целью оптимизации естественного вида линзы и подготовки изображения к печати. Например, в предпочтительных примерах вариантов осуществления преобразованное аморфное изображение может быть оформлено в три отдельных слоя, как показано на фигурах 12а-12в. На фигуре 12а показан главный слой радужной оболочки 30, служащий в качестве базового слоя окрашенной контактной линзы. На фигуре 12б показан внутренний слой радужной оболочки 32, который может перекрываться с главным слоем радужной оболочки 30, чтобы способствовать нарушению присущей основному слою радужной оболочки радиальной симметрии. Аналогичным образом, на фигуре 12с показан внешний слой расходящихся линий 34, который может находиться или под, или над главным слоем радужной оболочки 30 и внутренним слоем радужной оболочки 32, как то потребуется. Для снабжения преобразованных аморфных изображений трехмерным эффектом здесь же может быть необязательно применен радиальный градиентный фильтр. Применение необязательного радиального градиентного фильтра к преобразованному изображению способствует созданию впечатления структурированной радужной оболочки при печати изображения на контактную линзу с искривленной внешней поверхностью.

В других конкретных примерах вариантов осуществления полутоновое растрирование изображений в оттенках серого тщательно контролируется и может варьироваться от слоя к слою. Было обнаружено, что особенно хорошие результаты дают следующие настройки (см. фигуры 12а-12вс).

Таблица
полутоновое растрирование
радужная оболочка внешний внутренний
Непрозрачность (%) 95 97 80
Линейный растр (линий на дюйм) 95 150 100
Угол 90°
Форма эллипс круг круг

Получаемые таким образом двоичные изображения могут быть нанесены по отдельности на контактную линзу с помощью общепринятых технологий печати. Отдельные двоичные изображения могут быть наложены или же могут оставаться отдельными. Для варьирования цветового вида линзы с помощью составного цвета могут быть использованы различные цвета. Кроме того, то же цвет может быть применен в различных двоичных изображениях для лучшего контроля данного конкретного цвета (т.е. различные уровни данного цвета в градациях серого).

В альтернативных вариантах осуществления естественно выглядящие рисунки линз могут быть взяты из существующих окрашенных аморфных изображений, таких как фотография радужной оболочки глаза человека или отрисовка художником. В подобных вариантах осуществления цветовая информация аморфного изображения может быть разбита на различные цветовые слои (например, голубой, желтый, пурпурный и черный). Различные окрашенные слои могут быть оптимизированы таким образом, чтобы снизить какую-либо повторяемость рисунка, на основе каждого цветового слоя, и данные слои могут быть затем преобразованы сходным образом в обсужденные выше изображения в оттенках серого с целью получения преобразованных аморфных изображений. Было обнаружено, что одним из преимуществ использования окрашенных аморфных изображений является то, что перекрывание различных цветовых слоев может обеспечить более легкое перемешивание для реалистичного вида.

В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения его объектом является окрашенная контактная линза с напечатанными на ней одним или более преобразованными аморфными рисунками, созданными с помощью способов, описанных в целом выше. В одном из таких вариантов осуществления преобразованное аморфное изображение, или изображения, целиком могут быть непосредственно нанесены на контактную линзу с помощью тампопечати полупрозрачными и/или прозрачными чернилами. Использование полупрозрачных и/или прозрачных чернил для печати аморфного изображения (изображений) позволяет свету проходить через контактную линзу и отражаться от естественной радужной оболочки носящего линзу, что обеспечит хорошее смешение со светом, отражающимся от контактной линзы. В других примерах вариантов осуществления на контактную линзу могут быть нанесены различные уровни оттенков серого в рамках преобразованного аморфного изображения (изображений) посредством использования клише различной глубины в рамках одного клише. Например, более темные области оттенков серого могут быть напечатаны на линзе с помощью более глубоких пустот в клише, тогда как более светлые области могут быть напечатаны на линзе с помощью более мелких пустот в клише. В еще одних примерах вариантов осуществления специалист, располагающий стандартными знаниями в соответствующей области, должен понимать, что глубина гравировки может контролироваться различными способами, включая варьирование настройки используемого для гравировки лазера (или гравированного лазером клише), различные маски (или протравленные кислотой клише), или иные способы. В альтернативных вариантах осуществления требуемые изображения в оттенках серого могут быть составлены с помощью нескольких клише равномерной глубины, использующих окрашенные чернила.

Альтернативно, чернила могут быть нанесены на полупрозрачную основу контактной линзы. Например, основа линзы может быть сформирована в виде одно- или двуцветной прозрачной основы. В одном из таких вариантов осуществления область радужной оболочки основы линзы может быть окрашена прозрачным тоном. В другом варианте осуществления область зрачка линзы может быть окрашена с помощью тона, не являющегося непрозрачным, который не будет видим при помещении линзы против темного зрачка глаза носящего линзу.

В еще одних вариантах осуществления аморфное изображение (изображения) может быть напечатано на контактной линзе с помощью непрозрачных чернил. Однако при использовании непрозрачных чернил вместо прозрачных или полупрозрачных чернил достигаются, как правило, преимущества, если оставить некоторую площадь вне печати, чтобы способствовать лучшему смешению аморфного рисунка с лежащей под ним радужной оболочкой (хотя это и не необходимо). Как правило, при применении непрозрачных чернил рекомендуется оставлять вне печати между приблизительно 5% и приблизительно 90% контактной линзы (что рассматривают как эффективное количество). В примерах вариантов осуществления является предпочтительным, если печать занимает менее 80% площади контактной линзы, предназначенной для покрытия радужной оболочки; более предпочтительно, если покрыто печатью менее чем приблизительно 60%, а еще более предпочтительно, менее чем приблизительно 45% той же площади. С целью подготовки аморфного изображения к тому, чтобы на контактной линзе остались области вне печати, аморфные изображения, как они описаны выше, могут быть необязательно преобразованы в двоичное изображение с помощью настройки полутонового растрирования в программе Adobe Photoshop ® (или аналогичного инструмента в альтернативном программном приложении обработки изображений). В еще одних вариантах осуществления настоящего изобретения к изображениям в оттенках серого может быть необязательно применен градиент с целью дополнительного совершенствования визуальной привлекательности контактной линзы. Данные способы последующей обработки, такие как обсужденные выше способы полутонового растрирования, могут быть оптимизированы таким образом, чтобы снизить или устранить различимость рисунка на близких расстояниях и, в то же время, позволить контактной линзе смешиваться с лежащей под ней радужной оболочкой.

В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения его объектом является способ переводной печати для изготовления окрашенной гидрогелевой контактной линзы, включающий стадии:

а) покрытия цветными чернилами по меньшей мере одного клише, несущего преобразованные аморфные изображения для печати на контактной линзе, с целью формирования на клише чернильного изображения,

б) переноса чернильного изображения с клише на по меньшей мере одну поверхность по меньшей мере одной контактной линзы, с образованием шаблона с помощью по меньшей мере одного тампона для печати,

в) по меньшей мере частичного закрепления чернильного изображения, перенесенного на поверхность шаблона, с целью образования окрашенной пленки,

г) подачи гидрогелевого материала, образующего линзу, в по меньшей мере одну полость шаблона для формирования линзы и

д) отверждения образующего линзу материала внутри полости для формирования линзы с целью получения контактной линзы, в результате чего окрашенная пленка отстает от поверхности шаблона и образует целое с контактной линзой.

1 Способ тампопечати для изготовления окрашенных контактных линз

описан в патентах US 5160463, US 5302978, US 6811259, US 7354959, US 7255438, которые включены в настоящую заявку в качестве ссылки во всей своей полноте и составляют ее часть.

Хотя настоящее изобретение было описано в связи с предпочтительными и вариантами осуществления и примерами вариантов осуществления, специалист в соответствующей области должен понимать, что в объем настоящего изобретения входят многочисленные модификации, добавления и сокращения, как они определены в нижеследующей формуле изобретения.

1. Способ получения преобразованного аморфного рисунка, имитирующего радужную оболочку глаза, для использования с окрашенной контактной линзой, включающий стадии:
открытия или сканирования файла базового изображения в программном приложении для корректирования фотографий, причем файл базового изображения содержит аморфное изображение, имеющее по меньшей мере один цвет и совершенно не относящееся к какой-либо структуре глаза;
искажения аморфного изображения с помощью одного или нескольких фильтров с формированием искаженного изображения;
снижения непрозрачности искаженного изображения с получением светопроницаемого изображения;
изменения размера светопроницаемого изображения для получения изображения, подогнанного по размеру; и
использования вырезающего фильтра для создания линзовой формы из подогнанного по размеру изображения, которая образует по внешнему диаметру, по существу, круглую форму с удаленной меньшей, по существу круглой внутренней частью из подогнанного по размеру изображения.

2. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию избирательного обрезания базового изображения.

3. Способ по п.2, дополнительно включающий стадию избирательного изменения резкости, контраста и/или яркости базового изображения.

4. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию использования вырезающего фильтра применительно к искаженному изображению.

5. Способ по п.4, в котором вырезающий фильтр включает настройки изображения по числу уровней, простоте края и/или точности края.

6. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию преобразования искаженного изображения в оттенки серого.

7. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию преобразования искаженного изображения в, по меньшей мере, три файла изображения в оттенках серого.

8. Способ по п.1, в котором разрешение изображения изменяют до величин свыше 100 точек на дюйм.

9. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию преобразования подогнанного по размеру изображения в двоичное изображение.

10. Способ по п.9, в котором подогнанное по размеру изображение преобразуют в двоичное изображение с помощью растрирования, смешения цветов и/или диффузионного смешения.

11. Способ по п.10, в котором линейный растр находится в пределах между 20 и 400 линий на дюйм.

12. Способ изготовления окрашенной контактной линзы, включающий стадии:
а) покрытия цветными чернилами, по меньшей мере, одного клише, несущего преобразованный аморфный рисунок для печати на контактной линзе, с целью формирования на клише чернильного изображения;
б) печати чернильного изображения с клише на по меньшей мере одну поверхность по меньшей мере одной контактной линзы с образованием шаблона с помощью по меньшей мере одного тампона для печати;
в) по меньшей мере частичного закрепления чернильного изображения, напечатанного на поверхность шаблона, с целью образования окрашенной пленки;
г) подачи гидрогелевого материала, образующего линзу, в по меньшей мере одну полость шаблона для формирования линзы; и
д) отверждения образующего линзу материала внутри полости для формирования линзы с целью получения контактной линзы, в результате чего окрашенная пленка отстает от поверхности шаблона и образует одно целое с контактной линзой,
при этом преобразованный аморфный рисунок получен способом по п.1.

13. Способ по п.12, в котором преобразованный аморфный рисунок, имитирующий радужную оболочку, получен с помощью процесса, включающего стадии:
открытия или сканирования файла изображения в программном приложении для корректирования фотографий, содержащего аморфное изображение, имеющее по меньшей мере один цвет и совершенно не относящееся к какой-либо структуре глаза;
искажения аморфного изображения с помощью одного или нескольких фильтров с формированием искаженного изображения;
снижения непрозрачности искаженного изображения с получением светопроницаемого изображения;
изменения размера светопроницаемого изображения с получением изображения, подогнанного по размеру; и
использования вырезающего фильтра для создания линзовой формы из подогнанного по размеру изображения, образующей по внешнему диаметру, по существу, круглую форму с удаленной меньшей, по существу, круглой внутренней частью из подогнанного по размеру изображения.

14. Способ по п.12, в котором краситель наносят в виде кольца или серии колец.



 

Похожие патенты:

Офтальмологическое устройство содержит контактную линзу, выполненную с обеспечением вращательной стабильности на глазу и содержащую переднюю и заднюю изогнутые поверхности, оптическую зону, периферическую стабилизационную зону.

Предложенная группа изобретений относится к технике изготовления полупроводниковых пластин для компонентов матрицы офтальмологической линзы. Предложенный способ формирования структуры из полупроводниковых пластин включает в себя деление конструкций цельного кольца компонентов матрицы на два или более дугообразных сегмента так, что часть каждого дугообразного сегмента содержит внутренний дугообразный край и внешний дугообразный край; формирование структуры для пластины из полупроводникового материала путем расположения дугообразных сегментов в непосредственной близости друг к другу так, что два и более дугообразных сегмента формируют кольцевой компонент матрицы; обеспечение ширины разделительной дорожки между дугообразными сегментами.

Корректирующая оптическая линза, адаптированная для перемещения вместе с глазом пользователя и изменения его преломляющей силы содержит первую радиальную оптическую зону, имеющую первую преломляющую силу, которая в совокупности с преломляющей силой глаза пользователя приводит к первой эффективной преломляющей силе, возрастающей с увеличением радиуса первой радиальной оптической зоны, и вторую радиальную оптическую зону, имеющую вторую преломляющую силу, которая в совокупности с преломляющей силой глаза пользователя приводит ко второй эффективной преломляющей силе, уменьшающейся с увеличением радиуса второй радиальной оптической зоны.

Контактная линза, стабилизированная посредством создания конструкции линзы с набором параметров по меньшей мере одной из стабилизирующих зон, которая была усовершенствована путем описания параметров конструкции линзы в виде математических построений, моделирования конструкции линзы при помощи модели, в которой достигается баланс моментов количества движения, и выбора конструкции на основе результатов этого моделирования.

Изобретение относится к кремнийорганическим преполимерам, содержащим поглощающие ультрафиолетовое (УФ) излучение фрагменты. Предложен актинично сшивающийся преполимер, содержащий сшивающиеся полисилоксановые полимерные звенья, гидрофильные полимерные звенья, образованные из одного или нескольких гидрофильных виниловых мономеров, и двойные фотофункциональные полимерные звенья, образованные из полимеризующегося соединения, содержащего этиленненасыщенную группу, фотоинициирующий фрагмент и поглощающий УФ-излучение или латентный поглощающий УФ-излучение фрагмент.

Изобретение относится к прозрачным силикон-гидрогелям. Предложен силикон-гидрогель, полученный полимеризацией смеси мономеров, содержащей (a) 30-98% вес.

Смещаемая пресбиопическая контактная линза содержит оптическую зону, линзовую часть, окружающую оптическую зону, конусную часть, окружающую линзовую часть снаружи до края контактной линзы и псевдотрункацию, асимметричную относительно вертикального меридиана.

Контактная линза содержит оптическую зону, периферическую зону, окружающую оптическую зону, переднюю поверхность, заднюю поверхность, содержащую на ней элементы для смещения.

Линза содержит оптическую часть, имеющую область центрального зрения и периферийную область и простирающуюся от центра линзы наружу до внешней периферии, и несущую часть, соединяющуюся с внешней периферией оптической части через переходную зону и простирающуюся от внешней периферии оптической части наружу до своей внешней периферии.

Изобретение относится к соединениям, которые описываются формулой I. В общей формуле I: Z обозначает двухвалентный радикал формулы (1а): в которой R3a, R3b, R3c и R1z обозначают водород; X обозначает одновалентный радикал формулы VI в которой R1 и R2 независимо обозначают С1-С4-алкильную группу, необязательно замещенную фенилом; А обозначает гидроксигруппу или ди-С1-С4-алкиламиногруппу; В обозначает 6-членный гетероцикл с двумя атомами азота в качестве гетероатомов; L1 обозначает фрагмент -C(O)L3C(О)-, где L3 обозначает линейный или разветвленный С1-С4-алкиленовый радикал, или В обозначает ковалентную связь и L1 обозначает фрагмент -C(O)L3C(O)-O-(СН2)р-O-, где p обозначает целое число, равное от 1 до 5; или X обозначает дифенилфосфиноксидную группу, L1 обозначает фрагмент -C(O)L3C(O)-O-(CH2)p-Ph-, где Ph замещен двумя C1-C4-алкильными группами, где p обозначает целое число, равное от 1 до 5; Y обозначает одновалентный радикал -O-C(O)-C(R14)=CH2, где R14 обозначает С1-С4-алкильную группу; и L2 обозначает мостик -(СН2)2-.

Комплект контактных линз содержит три группы линз. Каждая группа состоит из сложных линз, обеспечивающих сферическую силу в диапазоне от около -12,00 до +8,00 диоптрий с приращением 0,50 диоптрий и дополнительную оптическую силу в пределах диапазона от около 0,75 до 2,50 диоптрий с приращением 0,25 диоптрий. Линзы первой, второй и третьей групп имеют, соответственно, средние значения монокулярного взвешенного коэффициента дальности dA, dB и dC и средние значения монокулярного взвешенного коэффициента близости nA, nB и nC. Каждая из линз первой, второй и третьей групп имеет профиль оптической силы, отличный от профиля оптической силы линзы из другой группы линз, причем dA>dB>dC и nA<nB<nC. Технический результат - улучшение коррекции пресбиопии и сокращение времени производства за счет применения действующих совместно пар линз, которые обеспечивают хорошие бинокулярность и остроту зрения на малое, среднее и дальнее расстояние. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

Индивидуальная пробная контактная линза имеет по меньшей мере два реперных знака, позволяющих измерять угол поворота и центровку линзы относительно центра лимбальной зоны роговицы. Реперные знаки расположены вдоль горизонтальной или вертикальной оси линзы. Способ подбора индивидуальной контактной линзы включает измерение базового параметра рефракции, параметров рефракционных аберраций высшего порядка и снятие данных топографии роговицы пациента; проектирование и изготовление индивидуальной пробной контактной линзы с реперными знаками и стабилизацией угла поворота; размещение линзы на глазу пациента и получение снимка или серии снимков положения линзы на глазу; анализ положения индивидуальной пробной контактной линзы с реперными знаками относительно центра лимбальной зоны роговицы; создание окончательного варианта индивидуальной контактной линзы на основании стадии d. Технический результат - обеспечение измерения угла поворота и центровки линзы с помощью реперных знаков. 5 н. и 7 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.

Контактная линза содержит центральную зону, зону радужной оболочки вокруг центральной зоны, периферическую зону вокруг зоны радужной оболочки, элемент ротационной стабильности, горизонтальную бисекторальную линию, проходящую от одного края линзы через центр части зрачка к другому краю линзы в горизонтальном направлении, вертикальную бисекторальную линию, проходящую от одного края линзы через центр части зрачка к другому краю линзы в вертикальном направлении, и затемненный косметический узор, расположенный выше горизонтальной бисекторальной линии. Затемненный косметический узор находится в зоне радужной оболочки и расположен асимметрично вокруг вертикальной бисекторальной линии. Технический результат - обеспечение эффекта тени, отбрасываемой верхним веком. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Контактная линза имеет центр, центральную часть, окружающую центр, и периферическую часть, располагающуюся вокруг указанной центральной части. Периферическая часть окрашена в яркий цвет с узором, который плавно меняется к прозрачному внешнему диаметру линзы, чтобы постепенно сливаться со склерой пользователя линзы. Узор на указанной линзе нанесен печатью. Ярко окрашенная часть может быть непрозрачной или просвечивающей вблизи внутреннего диаметра указанной периферической части и может выбираться из группы, состоящей из: белой, почти белой, беловатой, светло-желтой, бледно-голубой, светло-розовой, светло-зеленой или их сочетаний. Технический результат - обеспечение более яркого и белого цвета склеры. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 4 ил., 4 пр.

Смещаемая пресбиопическая контактная линза содержит оптическую зону; линзовую часть, окружающую оптическую зону; конусную часть, окружающую линзовую часть; краевую часть, окружающую конусную часть; и псевдотрункацию, которая асимметрична относительно вертикального меридиана. Псевдотрункация включает удлиненную дугообразную утолщенную часть в линзовой и конусной частях. Утолщенная часть является асимметричной относительно вертикального меридиана линзы и содержит наклонную часть, расположенную в конусной части линзы. Технический результат - обеспечение возможности для линзы полностью опираться на нижнее веко носителя для облегчения смещения линзы и увеличение комфорта при ношении. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 7 ил., 3 пр.

Способ стабилизации контактных линз включает: а) создание исходной конструкции линзы с набором параметров стабилизирующей зоны, b) применение к конструкции линзы оценочной функции, которая основывается на балансировке момента количества движения и с) создание конструкции контактной линзы с улучшенной стабилизацией на основе применения к конструкции линзы с указанным набором параметров стабилизирующей зоны упомянутой оценочной функции, выбранной из группы оценочных функций, указанных в формуле изобретения. Технический результат - улучшение стабилизации линзы. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 18 ил., 3 табл.

Изобретение относится к контактной линзе и к способам ее изготовления. Контактная линза содержит центральную часть, зону радужной оболочки и периферическую часть, расположенную вокруг зоны радужной оболочки. Эффективная зона перехода по краю зоны радужной оболочки формирует эффект ореола при ношении линз. Изобретение обеспечивает повышение удобства использования линз. 3 н. и 26 з.п. ф-лы, 2 ил., 6 пр.

Контактная линза имеет утолщенные стабилизационные зоны, которые имеют длину, высоту и угол наклона с частью указанных зон, имеющую максимальную толщину. Моменты количества движения линзы сбалансированы. В первом варианте расстояние от центра линзы до точки на линзе, в которой стабилизационная зона имеет максимальную толщину, отличается от расстояния от центра линзы до другой точки на линзе, в которой стабилизационная зона имеет максимальную толщину. Во втором варианте расстояние от края линзы до точки на линзе, в которой стабилизационная зона имеет максимальную толщину, не равно расстоянию от края линзы до другой точки на линзе, в которой эта же стабилизационная зона имеет максимальную толщину. Технический результат - улучшение стабилизации. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 18 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области производства контактных линз и касается способа получения термохромных контактных линз. При осуществлении способа формируют реакционную смесь, которая включает в себя полимеризируемый мономер, фотоинициатор и термохромное соединение. Термохромное соединение демонстрирует существенное поглощение излучения при первой температуре и снижение способности к поглощению излучения, по меньшей мере, на 80% при второй температуре. Реакционную смесь заливают в форму при первой температуре и выдерживают для достижения второй температуры. Отверждение реакционной смеси осуществляют при заданной второй температуре путем воздействия на смесь излучением на выбранной длине волны. Технический результат заключается в улучшении оптических и механических свойств контактных линз. 4 н. и 26 з.п. ф-лы, 20 ил., 4 табл.

Изобретение относится к силиконовому (мет)акриламидному мономеру, молекулы которого содержат линейную силоксанильную группу и предпочтительно гидроксильную группу. Предложен силиконовый (мет)акриламидный мономер общей формулы (а), где R - водород или метил; R1 - водород или алкил, содержащий 1-20 атомов углерода, который может быть замещен гидроксилом; R2 - C1-10-алкиленовая группа, которая может быть замещена гидроксилом; R3-R9 независимо представляет собой C1-20-алкил, который может быть замещен гироксилом, n - целое число от 1 до 10. Предложен также получаемый из указанного мономера полимер, а также изготовленные из него офтальмологическая и контактная линзы. Технический результат - возможность получения линз с высокой кислородной проницаемостью и гибкостью. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 21 пр.
Наверх