[发明专利]用于加工光学镜片的表面的方法有效

专利信息
申请号: 201080035761.0 申请日: 2010-05-20
公开(公告)号: CN102802870A 公开(公告)日: 2012-11-28
发明(设计)人: 亚历山大·古罗德 申请(专利权)人: 依视路国际集团(光学总公司)
主分类号: B24B13/00 分类号: B24B13/00;B24B13/06
代理公司: 上海天协和诚知识产权代理事务所 31216 代理人: 张恒康
地址: 法国*** 国省代码: 法国;FR
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摘要:
搜索关键词: 用于 加工 光学镜片 表面 方法
【权利要求书】:

1.确定表示用于加工光学镜片表面的光学镜片3D加工设备的加工工具移动的移动数据的方法,

其特征在于:所述光学镜片3D加工设备至少包括转轴(10),基本平行于所述转轴(10)的平行平移轴(11)和基本垂直于所述转轴(10)的垂直平移轴(12),

并且所述方法包括:

1)加工工具数据提供阶段(S1),在该阶段,提供表示所述加工工具(14)的切割边缘(35)的轮廓以及相对于所述切割边缘(35)的加工工具(14)的参考点(36)位置的工具数据(TD),

2)表面数据提供阶段(S2),在该阶段,提供表示所述光学镜片的推导表面的表面数据(SD),

3)加工规则提供阶段(S3),在该阶段,提供表示加工规则的规则数据(RD),

4)3D表面确定阶段(S4),在该阶段,确定对应于由使得所述加工工具(14)的切割边缘(35)的轮廓相切于所述光学镜片的推导表面的加工工具(14)的参考点(36)的所有位置所构成表面的3D表面,

5)移动数据确定阶段(S5),在该阶段,确定在垂直于所述光学镜片3D加工设备的转轴(10)的不同平面中表示所述加工工具(14)参考点(36)的移动以便加工所述光学镜片表面的移动数据,根据所述加工规则来确定在不同平面之间的距离。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述加工规则(MR)确定沿着所述转轴(10)的两个连续平面之间距离的选择,以便使得对应于两个连续平面和3D表面相交的曲线之间的最大距离小于或等于所述加工工具(14)的特征间距数值的10%。

3.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述加工规则(MR)确定沿着所述转轴(10)的两个连续平面之间距离的选择,以便使得剩余轮廓的最大峰谷值基本上等于所期望的数值。

4.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述光学镜片是渐变增加镜片。

5.根据上述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述光学镜片包括具有一系列菲涅耳区的菲涅耳表面,并且所述方法在所述表面数据提供阶段(S2)之前还进一步包括平整阶段(S6),在该阶段,确定具有与菲涅耳表面相同光学功能的推导表面。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述光学镜片是渐变增加镜片,并且所述一系列菲涅耳区至少位于渐变增加区中。

7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述菲涅耳区既不是同轴环也不是椭圆。

8.根据权利要求5至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述加工规则(MR)确定沿着所述转轴的不同平面之间距离的选择,以便使之对应于两个连续菲涅耳区之间的平均或最大或最小距离。

9.用于加工光学镜片表面的方法,该方法包括:

3D加工设备提供阶段,在该阶段,提供光学镜片3D加工设备且其至少包括转轴(10),平行于所述转轴(10)的平行平移轴(11)和垂直于所述转轴(10)的垂直平移轴(12),以及,

加工阶段,在该阶段,通过驱动光学镜片绕着所述转轴(10)转动并且使得所述光学镜片3D加工设备的加工工具(14)根据使用权利要求1至8中任一方法所确定的移动数据移动来加工所述光学镜片的表面。

10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述加工工具(14)沿着平行轴(11)的反向平移运动的频率小于或等于所述转轴(10)的转动频率。

11.根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述加工工具沿着垂直轴(12)的反向平移的频率大于转轴(10)的频率。

12.一种计算机程序产品,其包括可由处理器访问的一个或多个存储的指令序列,并且当由处理器执行时,该指令序列使得该处理器执行权利要求1至11中任一项所述的各阶段。

13.一种计算机可读介质,其承载权利要求12所述的计算机程序产品的一个或多个指令序列。

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