专利摘要:
本發明揭示以不同的輻射波長來檢測眼用鏡片的方法。
公开号:TW201307831A
申请号:TW101119667
申请日:2012-06-01
公开日:2013-02-16
发明作者:Peter W Sites;Russell J Edwards;Kenneth L Cagle;Matt Dubin
申请人:Johnson & Johnson Vision Care;
IPC主号:G01M11-00
专利说明:
眼用鏡片的多波束輻射偵測
本發明係關於使用一或多種波長輻射之眼用鏡片的檢測,尤其聚矽氧水凝膠隱形眼鏡。
眼用鏡片(例如:軟式隱形眼鏡)係以具隨同包裝溶液的單次使用包裝物(通常稱為一氣泡包裝物)而被送達給消費者。一般,此等眼用鏡片係在生產線上以極少的人工介入而形成、檢測及包裝。
即使上述提到的檢測方法,通常難以把缺陷(例如,在眼用鏡片中的洞)和在溶液中所發現的氣泡區別開。此等區別為關鍵性的,因為若鏡片由於缺陷的錯誤特性描述而未通過檢測,則滿意的產品可能因錯誤而被摒除,且過程可被不必要地修改以對實際上不存在的鏡片缺陷負責。因此,能夠把在眼用鏡片中的缺陷對包裝物的氣泡區別開來是很關鍵性的。以下發明滿足了此項需求。
本發明提供一種檢測聚矽氧水凝膠眼用鏡片的方法,該眼用鏡片被藏納在具包裝溶液的一容器中,而移動該包裝溶液通過一生產線,該方法包含:(a)以輻射照射眼用鏡片,該輻射包含可見光、紫外線或紅外線輻射之一或多個成員所組成之群組以造成一第一影像;(b)將第一影像轉移到一中間儲存器區域,(c)以輻射照射眼用鏡片,該輻射包含可見光、紫外線或紅外線輻射之一或多個成員所組成之群組以產生一第二影像,提供步驟(c)的照射輻射與步驟(a)的照射輻射有區別,其中該步驟(c)的照射係在步驟(a)的照射之後,實質上以一小段時間而進行,(d)將第一影像從中間儲存器區域轉移到一影像擷取裝置,(e)將第二影像轉移到中間儲存器區域,(f)將第二影像轉移到影像擷取裝置;(g)當從影像擷取裝置來觀察之時,把第一影像與第二影像相比以確定眼用鏡片含有缺陷。
本文中所使用的術語「聚矽氧水凝膠眼用鏡片」係指以含有聚矽氧的單體、巨分子單體或預聚合物所製成的軟式隱形眼鏡。此等眼用鏡片的實例包括但不被限於由以下的一般配方製成的鏡片:巴拉菲康(balafilcon)、羅塔菲康(lotrafilcon)、格林菲康(galyfilcon)、愛菲康(enfilcon)、康姆菲康(comfilcon)、伸諾菲康(senofilcon)以及納拉菲康(narafilcon)。較佳的聚矽氧水凝膠眼用鏡片係由以下的配方製成:康姆菲康、格林菲康、伸諾菲康以及納拉菲康。特別佳的眼用鏡片係由以下的配方製成:格林菲康、伸諾菲康以及納拉菲康。
本文中所使用的術語「容器」意指在製造過程的期間或是之後,任何用來藏納眼用鏡片以及溶液的收容器。容器的實例包括但不被限於盤、杯、鏡片模具、氣泡包裝物槽池等等。較佳的容器為盤以及氣泡包裝物槽池。在製造過程的不同點上,眼用鏡片可和若干不同的含水以及有機溶液接觸。用於此方法之較佳的溶液為水溶液,例如去離子水以及食鹽溶液。較佳的的溶液為去離子水。
當眼用鏡片通過眼用鏡片生產線的不同測站時來檢測眼用鏡片。一般而言,鏡片在約1與約200 mm/秒的速率下移動,較佳的是約70至約120 mm/sec。
在本方法中,鏡片首先以輻射進行照射,該輻射包含可見光、紫外線或紅外線輻射之一或多個成員所組成之群組。可見光輻射具有從約390 nm到約700 nm的波長,紫外線輻射具有從約10 nm到約390 nm的波長,且紅外線輻射具有從約700 nm到約3000 nm的波長。較佳的是眼用鏡片係在步驟(a)中以可見光範圍內的輻射而進行照射,較佳的是具有一約440 nm至約500 nm之波長的輻射,更佳的是約440 nm至約475 nm。較佳的是眼用鏡片係在步驟(b)中以紫外線範圍內的輻射而進行照射,較佳的是具有一約300 nm至約390 nm之波長的輻射,更佳的是約370 nm至約380 nm。
此外,用於或步驟(a)或是步驟(b)的輻射可包含二或更多類型的輻射之組合,例如紫外線、可見光以及紅外線輻射。用於確定此各個輻射類型的比例之技術係被揭示於美國專利第6,882,411號中,其整體內容在此被引用以為參考。較佳的是,步驟(a)包含紫外線以及可見光輻射。
輻射可由二種輻射源或由單一輻射源所供應,該二種輻射源供應不同波長,該單一輻射源產生多個光波長。此等輻射源提供或連續輻射或是脈衝式輻射,其中位於脈衝間的間隔係與影像生成的時序配合。
本文中所使用「中間儲存器區域」意指一在CCD晶片的線間轉移架構之內所發現的線間移位暫存器。此等中間儲存器區域允許二個連續影像,在實質上一小段時間的情況下被擷取。中間儲存器區域係被座落於攝影機的內部。除中間儲存器區域以外,在本發明的方法中所使用之較佳的攝影機含有特殊光學以將焦點移位減至最小,該等焦點移位係由使用不同光譜帶的輻射之擷取影像所引起。可被使用於本發明中的攝影機包括但不被限於,例如Dalsa 4M15 Pantera,RMV-4021 Illunis的攝影機。較佳的攝影機具有感測器,該等感測器係被密封在攝影機配框之內,以便將對感測器的沾染減至最小,該沾染可使假影顯現於影像中。成像光學設計亦避免在攝影機透鏡的光鏈之內造成中間影像平面,該等中間影像平面緊接鏡片元件表面,以使在攝影機透鏡配框內的沾染不致在影像中表現為假影。在本發明的方法中所使用之較佳的攝影機具有約14 mm至約22 mm的視野,更佳的是約17 mm。
本文中所使用「實質上一小段的時間」為在步驟(a)的照明以及影像擷取與步驟(c)的照明以及影像擷取之間的時間。此實質上一小段的時間較佳的是在1微秒與500微秒之間,更佳的是在約75微秒至約200微秒之間。在鏡片移動超出於攝影機視野外之前,此段時間允許攝影機在第一影像以及第二影像二者內擷取眼用鏡片的整體影像。
本文中所使用「影像分析裝置」意指任何能夠儲存且任擇地隨後操控影像的儀器。此等影像分析裝置的實例包括但不被限於具關聯軟體的電腦、攝影機(諸如,GigE,IEEE 1394攝影機)以及其它經由USB而被連接到電腦的攝影機。較佳的影像分析裝置為一電腦,其含有多種算則以分析儲存影像及一框接收器。在本發明的一實施例中,在比較該等影像之前,影像分析裝置的軟體獨立地分析各個影像,此為分析影像之較佳的方法。在另一實施例中,軟體結合二者影像且同時將其等分析。
此方法可與其它技術結合以用於檢測眼用鏡片。此等技術之非限定性實例揭示於下列專利中:美國專利第6,882,411號、第6,577,387號、第6,246,062號;第6,154,274號;第5,995,213號;第5,943,436號;第5,828,446號;第5,812,254號;第5,805,276號;第5,748,300號;第5,745,230號;第5,687,541號;第5,675,962號;第5,649,410號;第5,640,464號;第5,578,331號;第5,568,715號;第5,443,152號;第5,528,357號;以及第5,500,732號;在此,所有其等整體內容被引用以為參考。 實例
一聚矽氧水凝膠鏡片的影像係使用如下所述之本發明的方法而產生。在一100 mm/sec的速度下移動之鏡片係以可見光而進行照射,該可見光具有一約465 nm之波長。此已擷取影像係被轉移到一框接收器,且如在圖1的頂半部所示的被呈現。在第一影像被擷取且被轉移到框接收器之後,圖1中底半部的第二影像係以紫外光而被照射200微秒,該紫外光具有約375 nm之波長。圖1顯示在方形框之內的區域為一洞,因為下半部的影像顯示在方形之內一相對亮點,該相對亮點係與其周圍環境相比,且因此證實材料脫落。
圖2的上部與下部影像取得相同的程序。這些影像證實在方形中的區域為一氣泡,因為該氣泡與其周圍環境相比在方形之內並不亮,且因此證實下部影像並不顯示遺漏材料。
圖1為以不同光波長顯示一洞之眼用鏡片的影像。
圖2為以不同光波長顯示一氣泡之眼用鏡片的影像。
权利要求:
Claims (12)
[1] 一種檢測一聚矽氧水凝膠眼用鏡片的方法,該眼用鏡片係藏納在具包裝溶液的一容器中,移動該包裝溶液通過一生產線,該方法包含:(a)以輻射照射該眼用鏡片,該輻射包含可見光、紫外線或紅外線輻射之一或多個成員所組成之群組以造成一第一影像,(b)將該第一影像轉移到一中間儲存器區域,(c)以輻射照射該眼用鏡片,該輻射包含可見光、紫外線或紅外線輻射之一或多個成員所組成之群組以產生一第二影像,提供步驟(c)的該照射輻射與步驟(a)的該照射輻射有區別其中在該步驟(a)的照射之後,該步驟(c)的照射實質上係以一小段時間進行,(d)將該第一影像從該中間儲存器區域轉移到一影像擷取裝置,(e)將該第二影像轉移到該中間儲存器區域,(f)將該第二影像轉移到該影像擷取裝置;(g)當從該影像擷取裝置來觀察之時,把該第一影像與該第二影像相比以確定該眼用鏡片含有缺陷。
[2] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該眼用鏡片係在該步驟(a)中以可見光輻射進行照射。
[3] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該眼用鏡片係在該步驟(a)中以輻射進行照射,該輻射具有約400 nm至約500 nm之一波長。
[4] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該眼用鏡片係在該步驟(a)中以輻射進行照射,該輻射具有約465 nm之一波長。
[5] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該眼用鏡片係在該步驟(c)中的輻射進行照射,該輻射具有約365至約385 nm之一波長。
[6] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該眼用鏡片係在該步驟(c)中以輻射進行照射,該輻射具有約375 nm之一波長。
[7] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該實質上一小段的時間為約1微秒至約300微秒。
[8] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該中間儲存器區域為線間儲存器區域。
[9] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該生產線的速率為約200 mm/sec。
[10] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該眼用鏡片係在該步驟(a)中以紫外線輻射進行照射。
[11] 如申請專利範圍第1項之方法,其中該等眼用鏡片係藉由不同波長的輻射脈衝進行照射。
[12] 如申請專利範圍第11項之方法,其中該等不同波長的輻射脈衝在不同的時間發生,該時間位於其間之處為一實質上一小段的時間。
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
TWI577987B|2017-04-11|一種眼用鏡片的多波束輻射影像偵測方法
US10489901B2|2019-11-26|System and method for inspection of wet ophthalmic lens
US7990531B2|2011-08-02|Multi-imaging automated inspection methods and systems for wet ophthalmic lenses
US20140092395A1|2014-04-03|Method for automated inline determination of the refractive power of an ophthalmic lens
JP2005518537A|2005-06-23|光学素子検査方法及び装置
US7339171B2|2008-03-04|Method and apparatus for detecting presence of an ophthalmic lens in a package
TW201736831A|2017-10-16|利用各容器之複數影像以檢測容器之系統及方法
US20180172602A1|2018-06-21|System and method for inspecting containers using multiple radiation sources
US20170116727A1|2017-04-27|Inspection apparatus, semiconductor device manufacturing system including the same, and method of manufacturing a semiconductor device using the same
TWI592711B|2017-07-21|眼用鏡片邊緣的成像及檢查方法
US20210231576A1|2021-07-29|Detection and characterization of defects in pharmaceutical cylindrical containers
JP2017111092A|2017-06-22|光学素子および光学装置、光学素子および光学装置の検査装置、並びに光学素子および光学装置の検査方法
同族专利:
公开号 | 公开日
CN103620365B|2016-11-16|
EP2715306B1|2015-07-01|
AR086646A1|2014-01-15|
BR112013031035A2|2016-11-29|
RU2013158876A|2015-07-20|
CN103620365A|2014-03-05|
CA2837969A1|2012-12-06|
BR112013031035B1|2020-10-06|
AU2012262324A1|2014-01-09|
KR20140033175A|2014-03-17|
HK1196665A1|2014-12-19|
JP5960252B2|2016-08-02|
JP2014517305A|2014-07-17|
EP2715306A1|2014-04-09|
US20120327396A1|2012-12-27|
KR101823855B1|2018-02-01|
MY166303A|2018-06-25|
CA2837969C|2019-01-08|
US8860936B2|2014-10-14|
TWI577987B|2017-04-11|
WO2012166797A1|2012-12-06|
RU2586391C2|2016-06-10|
AU2012262324B2|2016-02-11|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
IL107513A|1992-12-21|1997-07-13|Johnson & Johnson Vision Prod|Ophthalmic lens inspection system and method|
NZ250042A|1992-12-21|1997-01-29|Johnson & Johnson Vision Prod|Robotic inspection of ophthalmic lenses|
US5995213A|1995-01-17|1999-11-30|Johnson & Johnson Vision Products, Inc.|Lens inspection system|
IL107605A|1992-12-21|1998-01-04|Johnson & Johnson Vision Prod|Lens test system|
GR1002789B|1992-12-21|1997-10-17|Johnson & Johnson Vision Products Inc.|Μια συσκευη για την μεταφορα οφθαλμικων φακων. |
GR1002072B|1992-12-21|1995-11-30|Johnson & Johnson Vision Prod|Illumination system for opthalmic lens inspection.|
IL107601A|1992-12-21|1997-09-30|Johnson & Johnson Vision Prod|Illumination and imaging subsystems for a lens inspection system|
IL107602D0|1992-12-21|1994-02-27|Johnson & Johnson Vision Prod|Method of inspecting ophthalmic lenses|
JPH06249749A|1993-02-26|1994-09-09|Topcon Corp|レンズメータ|
US5640464A|1994-05-31|1997-06-17|Johnson & Johnson Vision Products, Inc.|Method and system for inspecting packages|
US5568715A|1994-05-31|1996-10-29|Johnson & Johnson Vision Products, Inc.|Automated inspection system with transport and ejector conveyor|
US5578331A|1994-06-10|1996-11-26|Vision Products, Inc.|Automated apparatus for preparing contact lenses for inspection and packaging|
US5649410A|1994-06-10|1997-07-22|Johnson & Johnson Vision Products, Inc.|Post-hydration method and apparatus for transporting, inspecting and packaging contact lenses|
US5500732A|1994-06-10|1996-03-19|Johnson & Johnson Vision Products, Inc.|Lens inspection system and method|
AT433100T|1998-08-17|2009-06-15|Novartis Ag|Prüfmodul zum prüfen von optischen teilen auf fehler|
US6246062B1|1998-11-05|2001-06-12|Johnson & Johnson Vision Care, Inc.|Missing lens detection system and method|
DE29901791U1|1999-02-02|2000-07-06|Novartis Ag|Linsenmesseinrichtung|
JP2001304835A|2000-04-26|2001-10-31|Toshiba Eng Co Ltd|凹凸測定用照明装置、凹凸測定装置、欠陥検査用照明装置、欠陥検査装置およびその照明方法|
US6577387B2|2000-12-29|2003-06-10|Johnson & Johnson Vision Care, Inc.|Inspection of ophthalmic lenses using absorption|
WO2003073060A2|2002-02-21|2003-09-04|Johnson & Johnson Vision Care, Inc.|Dual inspection of ophthalmic lenses|
CN1896708B|2002-02-21|2010-08-04|庄臣及庄臣视力保护公司|用于检查光学设备的方法和系统|
GB0322640D0|2003-09-26|2003-10-29|1800 Contacts|Process|
FR2878973B1|2004-12-03|2007-04-20|Essilor Int|Dispositif de mesure automatique de caracteristiques d'une lentille ophtalmique|
US7990531B2|2008-06-05|2011-08-02|Coopervision International Holding Company, Lp|Multi-imaging automated inspection methods and systems for wet ophthalmic lenses|TWI451076B|2013-02-08|2014-09-01|Benq Materials Corp|光學鏡片髒汙檢測方法|
CN103245676B|2013-03-23|2015-05-20|明基材料有限公司|光学镜片脏污检测方法|
SG10201802916QA|2013-10-08|2018-05-30|Emage Vision Pte Ltd|System and method for inspection of wet ophthalmic lens|
US9823186B2|2014-09-09|2017-11-21|Novartis Ag|Method for detecting the presence or absence of an ophthalmic lens, in particular a contact lens, within a receptacle|
JP6769605B2|2016-08-16|2020-10-14|株式会社トーメーコーポレーション|レンズメータ|
WO2018078439A2|2016-10-25|2018-05-03|Amo Groningen B.V.|Realistic eye models to design and evaluate intraocular lenses for a large field of view|
US10739227B2|2017-03-23|2020-08-11|Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.|Methods and systems for measuring image quality|
CA3090200A1|2018-02-08|2019-08-15|Amo Groningen B.V.|Multi-wavelength wavefront system and method for measuring diffractive lenses|
WO2019155023A1|2018-02-08|2019-08-15|Amo Groningen B.V.|Wavefront based characterization of lens surfaces based on reflections|
法律状态:
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
US201161492932P| true| 2011-06-03|2011-06-03||
[返回顶部]