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热词
    • 61. 发明公开
    • 안경 렌즈 가공 장치, 프로그램 및 기억 매체
    • 用于加工眼镜镜片,程序和存储介质的设备
    • KR1020140093176A
    • 2014-07-25
    • KR1020140002849
    • 2014-01-09
    • 가부시키가이샤 니데크
    • 다케이치교지
    • B24B9/14B24B13/04
    • B24B9/144B24B19/02B24B47/225
    • Provided are an apparatus and a program and a storage medium for processing eyeglass lens which decreases influences of the angle of a cutter for forming a groove on the lens and the diameter of the cutter, thereby precisely machining the groove. A CPU obtains information regarding a path of an edge part of the front side, which is positioned at a front side of the lens, among a pair of edge parts forming the lens (S2). The CPU obtains information about a path of an edge part of the rear side, which is positioned at the rear side of the lens among a pair of edge parts of the groove (S3). The CPU calculates a relative path of the cutter to the lens when the edge part of the front side is formed on the lens, based on the relative angle and the relative diameter of the cutter to the lens (S5). The CPU calculates the relative path of the cutter when the edge part of the rear side is formed on the lens, based on the relative angle and the relative diameter of the cutter to the lens (S6).
    • 提供了一种用于处理眼镜镜片的装置和程序和存储介质,其减小了用于在镜片上形成凹槽的切割器的角度和切割器的直径的影响,从而精确地加工凹槽。 CPU获取关于形成透镜的一对边缘部分中位于透镜前方的前侧的边缘部分的路径的信息(S2)。 CPU获取关于凹槽(S3)的一对边缘部分中位于透镜后侧的后侧的边缘部分的路径的信息。 基于相对角度和切割器与透镜的相对直径(S5),当根据透镜形成正面的边缘部分时,CPU计算切割器与透镜的相对路径。 基于相对角度和切割器相对于透镜的相对直径,CPU根据透镜形成后侧的边缘部分时计算切割器的相对路径(S6)。
    • 65. 发明授权
    • 안경렌즈 가공 방법 및 안경렌즈 가공 장치
    • 眼镜镜片加工方法和眼镜镜片加工设备
    • KR101363184B1
    • 2014-02-13
    • KR1020070077099
    • 2007-07-31
    • 가부시키가이샤 니데크
    • 다케이치교지
    • B23B41/00B24B9/14
    • B24B9/146B28D1/143
    • 본 발명은, 숙련이 필요하지 않으며, 림리스 프레임을 위한 구멍 각도 등을 적절하게 설정하여, 구멍 가공을 적절하게 행할 수 있게 하는 것을 과제로 한다.
      안경렌즈에 림리스 프레임(rimless frame) 부착용의 구멍을 가공하는 안경렌즈 가공 방법은, 가공되는 구멍의 복수 패턴 중에서 가공에 이용하는 패턴을 선택하는 공정과, 가공되는 구멍의 각도를, 적어도 데모렌즈(demo lens)의 렌즈 표면에 수직(법선 방향)으로 구멍 가공할지, 또는 안경렌즈의 렌즈 표면에 수직(법선 방향)으로 구멍 가공을 할지를 선택하는 공정과, 데모렌즈의 렌즈 표면에 수직(법선 방향)으로 구멍 가공하는 것이 선택되었을 때는, a) 측정된 데모렌즈의 표면 커브 또는 표면 커브에 근사시킨 구멍 위치에서의 경사각을 입력하는 표면 커브 입력 공정과, b) 선택된 패턴에 대한 데모렌즈의 구멍 위치 데이터를 입력하는 구멍 위치 데이터 입력 공정과, c) 데모렌즈의 표면 커브 또는 데모렌즈의 구멍 위치에서의 경사각 데이터 및 구멍 위치 데이터에 기초하여 가공하는 구멍 각도 및 구멍 위치를 결정하여, 구멍 가공 데이터를 얻는 공정에 의해 구멍 가공을 한다.
      안경, 림리스 프레임, 구멍 가공
    • 67. 发明授权
    • 렌즈미터
    • KR101126155B1
    • 2012-03-23
    • KR1020050016792
    • 2005-02-28
    • 가부시키가이샤 니데크
    • 카지노,타다시
    • G01M11/02
    • G01M11/0214G01M11/0207G01M11/0228G01M11/0235
    • 렌즈가 측정광축 상에 위치되어 있지 않은 기준상태에서는 수광센서에 의해 검출되지 않은 측정지표상에 대해서도 「0D기준」의 좌표를 얻을 수 있으며, 누진초점 렌즈 등인 경우에도 용이하게 또한 효과적으로 측정가능한 렌즈미터. 렌즈의 광학특성을 측정하는 렌즈미터는, 개구를 가지며, 렌즈가 재치(載置)되는 렌즈재치대, 개구를 통과하는 측정광축과, 측정광축을 따라서 측정광속을 투사하는 광원과, 측정광축 상에 배치된 복수의 측정지표와, 개구 및 측정지표를 통과한 측정광속을 수광하는 수광센서(photo-sensor), 를 가지는 측정광학계, 렌즈가 재치대에 재치되어 있지 않고 측정광축 상에 위치되어 있지 않은 기준상태에서의 측정지표의 상의 좌표에 대한, 렌즈가 재치대에 재치되어 측정광축 상에 위치된 측정상태에서의 측정지표의 상의 좌표의 변화를 기초로, 렌즈의 광학특성을 구하는 연산부, 및 측정지표의 상의 좌표를 포함하는 정보를 기억하는 메모리; 를 가지며, 상기 연산부는, 렌즈미터의 조립조정시에 얻어진, 기준상태에서는 수광센서에 의해 검출되지 않는 측정지표의 상의 좌표를 메모리에 기억시키고, 렌즈미터의 전원투입 후에, 렌즈측정 전의, 기준상태에서는 수광센서에 의해 검출된 측정지표의 상의 좌표와, 메모리에 기억된 측정지표의 상의 좌표, 를 기초로, 렌즈미터의 전원투입 후이며 렌즈측정 전의, 기준상태에서는 수광센서에 의해 검출되지 않는 측정지표의 상의 좌표를 얻으며, 렌즈측정 전의, 기준상태에서는 수광센서에 의해 검출된 측정지표의 상의 좌표와, 얻어진, 렌즈측정 전의, 기준상태에서는 수광센서에 의해 검출되지 않는 측정지표의 상의 좌표, 에 대하는, 측정상태에서는 수광센서에 의해 검출된 측정지표의 상의 좌표의 변화를 기초로, 렌즈의 광학특성을 구한다.
      렌즈미터, 측정광학계, 렌즈재치대, 연산부, 메모리
    • 69. 发明公开
    • 안경 렌즈 가공 장치의 교정 센서 유닛
    • 用于透镜镜片加工设备的校准传感器单元
    • KR1020110035914A
    • 2011-04-06
    • KR1020100093166
    • 2010-09-27
    • 가부시키가이샤 니데크
    • 나카코유야
    • B24B47/22B24B9/14B24B13/00
    • B24B9/146B24B9/148B24B47/225B24B13/00
    • PURPOSE: A calibration sensor unit of an eyeglasses lens processing device is provided to calibrate the position relation of a lens chuck shaft and a processing tool at high accuracy regardless of the conductivity of a processing toll and processing tool rotating device. CONSTITUTION: A calibration sensor unit of an eyeglasses lens processing device comprises a fixing unit(610), a contact member(620), a supporting tool, a sensor, and a signal transmitting unit(650). The fixing unit is installed to a lens chuck shaft(102L). The contact member is touched with a processing tool. The supporting tool movably supports the contact member toward a second direction across a first direction corresponding to the direction of a lens chuck shaft. The sensor detects the contact of the contact member and processing tool. The signal transmitting unit transmits a sensor signal to a glasses lens processing device.
    • 目的:提供一种眼镜镜片处理装置的校准传感器单元,无论处理费用和加工工具旋转装置的导电性如何,都可以高精度校准透镜卡盘轴和加工工具的位置关系。 构成:眼镜透镜处理装置的校准传感器单元包括固定单元(610),接触构件(620),支撑工具,传感器和信号发送单元(650)。 定影单元安装在透镜卡盘轴(102L)上。 用处理工具接触接触构件。 支撑工具沿着与透镜卡盘轴的方向对应的第一方向朝向第二方向移动地支撑接触构件。 传感器检测接触件和加工工具的接触。 信号发送单元将传感器信号发送到眼镜镜片处理装置。
    • 70. 发明公开
    • 안굴절력 측정 장치
    • 屈光计
    • KR1020110035893A
    • 2011-04-06
    • KR1020100089978
    • 2010-09-14
    • 가부시키가이샤 니데크
    • 하마구치고지고노미츠히로
    • A61B3/103
    • A61B3/103A61B3/12A61B3/00
    • PURPOSE: An inside refractive power measuring device is provided o correct an spherical surface refraction error by moving a driving unit according to a spherical surface refraction error of an inspected person. CONSTITUTION: A prism(15) is arranged on a common optical path of a light-receiving optical system(10b) and light-transmitting optical system(10a). The prism rotates around an optical axis(L1) by the comprised driving unit(23). A beam splitter(29) is arranged between an objective lens(14) and an examinee eye. The beam splitter induces light reflected to an anterior segments to an observation optical instrument(50). An output signal of an image pickup device(22) is inputted through an image processor(71) to a programmable logic controller(70).
    • 目的:提供内部屈光力测量装置,通过根据受检者的球面折射误差移动驱动单元来校正球面折射误差。 构成:在光接收光学系统(10b)和透光光学系统(10a)的公共光路上配置有棱镜(15)。 棱镜通过包含的驱动单元(23)绕光轴(L1)旋转。 分束器(29)布置在物镜(14)和受检眼之间。 分束器将向前段反射的光引导到观察光学仪器(50)。 图像拾取装置(22)的输出信号通过图像处理器(71)输入到可编程逻辑控制器(70)。