BR112020025002A2 - lente com melhoramento de cor - Google Patents

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BR112020025002A2
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Abstract

A presente invenção refere-se a modalidades que se relacionam com o uso de corantes que transmitem regiões localizadas de transmitância reduzida em gamas de comprimento de onda específicas. A inclusão de corantes atenuantes de transmitância em uma lente fornece melhor contraste de cor regulando o espectro de transmissão de luz visível através da lente.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para “LENTE COM MELHORAMENTO DE COR”.
CAMPO DA INVENÇÃO
[0001] A presente invenção refere-se a lentes oftálmicas tendo uma pluralidade de corantes atenuantes de luz. A inclusão de uma plurali- dade de corantes atenuantes de luz proporciona melhor contraste de cor filtrando seletivamente gamas de comprimento de onda luz especí- ficas.
ANTECEDENTES
[0002] Os displays eletrônicos têm incluído tradicionalmente contro- les de ajuste de contraste para regular a imagem para atender à prefe- rência do visualizador. Na percepção visual do mundo real, a modulação de contraste é uma tecnologia relativamente nova.
[0003] O contraste é a diferença na cor que torna um objeto distin- guível de outro objeto. O contraste é determinado pela diferença na cor e luminosidade entre diferentes objetos no mesmo campo de visão. Para ajustar o contraste para a percepção de cor do mundo real, as lentes têm de ter a capacidade para regular gamas de frequência espe- cíficas de luz visível que são propagadas através da lente. Por exemplo, a atenuação da transmitância de luz verde e vermelha resulta em uma melhor percepção de luz azul e amarela.
[0004] Embora o melhoramento de contraste seja subjetivo com base em preferências individuais de portadores de lentes, podem ser combinadas certas particularidades de melhoramento de contraste para melhorar a percepção de cores primárias. Por exemplo, a redução da transmissão de luz nas regiões de comprimento de onda que sobre- põem as cores primárias melhora as cores primárias.
[0005] Para um melhoramento de contraste aperfeiçoado, as parti- cularidades de melhoramento de contraste podem igualmente ser com- binadas com filtros de polarização. O brilho observado em condições exteriores, que é a luz do sol refletida de forma especular, corresponde muitas vezes a luz branca parcialmente polarizada e luz refletida de compostos das superfícies coloridas. O brilho tipicamente satura a to- nalidade de cores de superfície naturais. O bloqueio do brilho de satu- ração de tonalidade é um método adicional para melhoramento do con- traste de cor.
[0006] Atualmente, como resultado de melhor entendimento da fí- sica de visão, podem ser produzidas lentes que protegem os olhos de um usuário contra luz UV, luz IV e brilho filtrando seletivamente a luz se deslocando pela lente. Todavia, existe uma necessidade na indústria de aperfeiçoamento da percepção das cores primárias e melhoramento do contraste de cor.
SUMÁRIO
[0007] A presente invenção refere-se a lente oftálmica descrita na reivindicação 1. Outras particularidades vantajosas e não limitativas dessa lente oftálmica são descritas nas reivindicações 2 a 15. Para aperfeiçoar o contraste de cor, são aqui descritos métodos para incor- porar combinações específicas de corantes redutores de cor em lentes. Os corantes atenuantes de transmitância fornecem regiões localizadas de transmissão de luz reduzida através de regiões de comprimento de onda específicas, ou seja, mínimos localizados de transmitância. Ao in- corporar corantes que reduzem a transmitância de luz através de regi- ões específicas, as regiões de comprimento de onda não reduzido apa- recem como regiões com transmitância relativamente mais elevada, ou seja, máximos localizados de transmitância. A inclusão de corantes es- pecíficos em uma lente melhora o contraste de cor regulando mínimos e máximos locais para alcançar o espectro de transmissão desejado.
[0008] Os corantes atenuantes de transmitância podem ser seleci- onados para reduzir a transmitância em uma gama de comprimento de onda desejada. A concentração de corante pode ser selecionada para ajustar o grau de redução na transmitância. O número total de corantes pode ser ajustado para customizar o espectro de transmissão. Ao com- binar múltiplos corantes, podem ser personalizados vários perfis de transmitância para aplicações específicas.
[0009] Em alguns aspectos, é fornecido um método para produção de uma lente oftálmica compreendendo uma lente polimerizada com- preendendo pelo menos um polímero e um componente de lente confi- gurado para transmitir transmitância de luz reduzida por uma pluralidade de regiões de comprimento de onda. O componente de lente configu- rado para transmitir transmitância de luz reduzida por uma pluralidade de regiões de comprimento de onda pode incluir pelo menos dois coran- tes, cada um transmitindo uma região de transmitância de luz reduzida. Em algumas modalidades, o polímero de lente é uma resina de policar- bonato (PC).
[0010] Em uma modalidade, pode ser selecionado um primeiro co- rante redutor de transmitância de luz para transmitir uma primeira região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 485 nanômetros e 510 nanômetros. Em alguns aspectos, pode ser se- lecionado um segundo corante redutor de transmitância de luz para transmitir uma segunda região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 570 nanômetros e 600 nanômetros de transmitância de luz reduzida. Em alguns aspectos, pode ser selecio- nado um segundo corante redutor de transmitância de luz para transmitir uma segunda região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 685 nanômetros e 715 nanômetros. Em algumas modalidades, o corante redutor de transmitância de luz selecionado para transmitir uma região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 570 nanômetros e 600 nanômetros é usado como um terceiro corante redutor de transmitância de luz opcio- nal. Em algumas modalidades, o corante redutor de transmitância de luz selecionado para transmitir uma região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 685 nanômetros e 715 nanôme- tros é usado como um terceiro corante redutor de transmitância de luz opcional. Em algumas modalidades, a transmitância de luz reduzida é definida como uma redução em % de transmitância de pelo menos 50% em comparação com uma região fora de uma região de transmitância de luz reduzida e entre 400 nanômetros e 680 nanômetros.
[0011] Em alguns aspectos, o componente de lente configurado para transmitir transmitância de luz reduzida é uma lente polimerizada. A lente polimerizada pode incluir uma mescla de pelo menos um polí- mero e dos corantes redutores de transmitância de luz. As lentes podem opcionalmente ser munidas de uma ou mais camadas de polarização para produzir aplicações de óculos escuros com regiões de redução de transmitância personalizadas. É possível produzir tanto lentes de pres- crição como planas tendo regiões localizadas de transmitância atenu- ada. Várias modalidades de lente podem ser personalizadas e produzi- das para ambientes específicos de lente, incluindo melhoramento de cor geral, óculos para conduzir, lentes para condições nebulosas, lentes para neve/esquiar, pescar, voar, caçar e outros ambientes nos quais a redução de transmitância em regiões de cor específicas pode ser utili- zada para melhorar a percepção de cor e a diferenciação de cores.
[0012] Quando os corantes redutores de transmitância de luz são incorporados em uma construção de lâmina de polarização, a constru- ção de lâmina transmite propriedades de transmitância de luz reduzida para a lente. A construção de lâmina de polarização pode incluir pelo menos uma camada compreendendo os corantes redutores de transmi- tância de luz. Em algumas modalidades, a pelo menos uma camada compreendendo os corantes redutores de transmitância de luz pode ser uma camada moldada por injeção compreendendo uma mescla de um polímero e dos corantes. Em algumas modalidades, pelo menos uma camada compreendendo os corantes redutores de transmitância de luz é uma camada de película aderida à construção de lâmina de polariza- ção.
[0013] Em algumas modalidades, o componente de lente configu- rado para transmitir transmitância de luz reduzida é uma matriz de re- vestimento. Em algumas modalidades, para aumentar o índice refrativo, pode ser fornecida uma matriz de revestimento de elevado índice refra- tivo. Para transmitir à lente resistência à água quente, resistência aos agentes atmosféricos, resistência à luz, resistência aos riscos, resistên- cia à abrasão e/ou resistência ao impacto, pode ser fornecida uma ma- triz de revestimento de melhoramento de durabilidade. Uma matriz de revestimento pode ser fornecida a uma superfície de lente côncava ou convexa. Os exemplos não limitativos de matrizes de revestimento in- cluem matrizes de revestimento à base de poliuretano e epóxi.
[0014] Em algumas modalidades, o componente de lente configu- rado para transmitir transmitância de luz reduzida é uma pilha de pelí- culas de interferência de múltiplas camadas. Uma pluralidade de coran- tes atenuantes de transmitância pode ser incorporada em uma pilha de interferência que interfere com, ou modifica, as propriedades da luz transmitida através da pilha de interferência. Um exemplo de uma pilha de interferência compreende uma pluralidade de camadas finas de in- terferência. As camadas alternativas de um material dielétrico de ele- vado índice refrativo e um material dielétrico de baixo índice refrativo podem ser fornecidas a um substrato de lente para reduzir seu reflexo de luz e, por consequência, aumentar sua transmissão de luz. Em al- guns aspectos, uma pilha de interferência compreende uma estrutura orgânica de metal. Em alguns aspectos, a pilha de películas de interfe- rência de múltiplas camadas é um laminado de película residindo em uma superfície da lente oftálmica. A superfície da lente oftálmica pode ser a superfície côncava ou a superfície convexa. Em algumas modali- dades, a pilha de películas de interferência de múltiplas camadas reside na, ou dentro da, construção de lâmina de polarização.
[0015] Em algumas modalidades, uma pluralidade de corantes re- dutores de transmitância de luz pode ser incorporada em um adesivo. O adesivo pode depois ser incorporado na lente para aderir duas cama- das uma à outra. Em algumas modalidades, o adesivo compreendendo uma pluralidade de corantes redutores de transmitância de luz é uma camada de adesivo dentro de uma construção de lâmina de polarização. Em algumas modalidades, o adesivo compreendendo uma pluralidade de corantes redutores de transmitância de luz reside entre uma constru- ção de lâmina de polarização e uma lente polimerizada. Em algumas modalidades, pode ser fornecida uma camada de tinta com uma plura- lidade de corantes redutores de transmitância de luz. Os corantes redu- tores de transmitância de luz podem depois ser incorporados em ou so- bre uma lente mediante métodos de coloração convencionais conheci- dos por pessoas versadas na técnica.
[0016] Em algumas modalidades, uma construção de lâmina de po- larização compreende uma camada de polarização de álcool polivinílico interior residindo entre duas camadas exteriores, em que cada camada exterior é independentemente feita desde policarbonato, triacetato de celulose, poliamida, poliuretano termoplástico ou metacrilato de poli(me- tila). Em algumas modalidades, podem ser fornecidos componentes adi- cionais a um material de base de lente polimerizada para reduzir a trans- mitância de luz azul de curto comprimento de onda e/ou UV.
[0017] Em algumas modalidades, os corantes redutores de transmi- tância de luz são fornecidos independentemente em uma quantidade variando de 1 a 100 ppm. Se necessário, essa gama pode ser ajustada para incluir valores fora dessa gama. Por exemplo, uma composição na qual um corante redutor de transmitância de luz é moderadamente so- lúvel pode ter menos de 1 ppm do corante. Em oposição, uma compo- sição na qual um corante redutor de transmitância de luz é muito solúvel pode incluir mais de 100 ppm do corante. Os corantes podem ser sele- cionados desde corantes azoicos, corantes de polimetina, corantes de arilmetina, corantes de polieno, corantes de antracenediona, corantes de pirazolona, corantes de antraquinona, corantes de isoindolinona, co- rantes de auinoftalona, corantes de naftalenodiamina e corantes de car- bonila.
[0018] Os corantes são definidos pela Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigment Manufacturers (Associação Ecológica e Toxicológica de Fabricantes de Corantes e Pigmentos Or- gânicos) como moléculas orgânicas coloridas ou fluorescentes que transmitem cor a um substrato por absorção seletiva de luz. Os corantes são solúveis e/ou passam por um processo de aplicação que, pelo me- nos temporariamente, destrói qualquer estrutura cristalina por absorção, solução e retenção mecânica ou por ligações químicas iônicas ou cova- lentes.
[0019] As expressões “redução de transmitância”, “atenuação de transmitância”, “absorção de cor” são aqui usadas alternadamente. “Lente oftálmica”, de acordo com a descrição, é definida como uma lente adaptada, nomeadamente para montagem em óculos, cuja função é proteger o olho e/ou corrigir a visão. Essa lente pode ser uma lente afo- cal, unifocal, bifocal, trifocal ou progressiva. A lente oftálmica pode ser corretiva ou não corretiva. Os óculos em que as lentes oftálmicas serão montadas podem ser uma armação tradicional compreendendo duas lentes oftálmicas distintas, uma para o olho direito e uma para o olho esquerdo, ou máscara, visor, visor de capacete ou óculos de proteção similares, em que uma lente oftálmica fica voltada simultaneamente para os olhos direito e esquerdo. As lentes oftálmicas podem ser produ- zidas com geometria tradicional como um círculo ou podem ser produ- zidas para serem encaixadas em uma armação pretendida. Para forne- cer uma lente oftálmica polarizada, por exemplo, óculos escuros, podem ser fornecidas lentes oftálmicas com pelo menos um componente de polarização.
[0020] Uma “lente polimerizada” compreendendo pelo menos um polímero” pode incluir uma composição termicamente polimerizável, uma composição fotopolimerizável ou uma mistura das mesmas. Uma composição termicamente polimerizável é uma composição onde a po- limerização ocorre após exposição a uma temperatura elevada. Uma composição fotopolimerizável é uma composição onde a polimerização ocorre após exposição à radiação actínica incluindo, mas não se limi- tando a, UV, visível, IV, micro-ondas, etc. Como aqui usado, polimerizar ou polimerização se refere a uma reação química que resulta na ligação de um ou mais monômeros ou oligômeros uns aos outros para formar um polímero.
[0021] Qualquer modalidade de qualquer das composições e/ou métodos descritos pode consistir em, ou consistir essencialmente em, em vez de compreender/incluir/conter/ter, qualquer um dos elementos e/ou particularidades e/ou etapas descritos. Desse modo, em qualquer uma das reivindicações, o termo “consistindo em” ou “consistindo es- sencialmente em” pode ser substituído por qualquer dos verbos de liga- ção indeterminados recitados acima, de modo a mudar o escopo de uma dada reivindicação em relação ao que de outro modo seria usando o verbo de ligação indeterminado.
[0022] O termo “substancialmente” e suas variações são definidos como sendo largamente, mas não necessariamente, a totalidade do que é especificado como entendido por um perito na técnica, e em uma mo- dalidade não limitativa se refere substancialmente a gamas dentro de
10%, dentro de 5%, dentro de 1% ou dentro de 0,5%.
[0023] O termo “cerca de” ou “aproximadamente” ou “substancial- mente inalterado” é definido como se encontrando próximo de, como entendido por um perito na técnica, e em uma modalidade não limitativa, os termos são definidos como se encontrando dentro de 10%, preferen- cialmente dentro de 5%, mais preferencialmente dentro de 1% e o mais preferencialmente dentro de 0,5%. O uso da palavra “um” quando usada em conjunto com o termo “compreendendo” nas reivindicações e/ou no relatório descritivo pode significar “um”, mas é igualmente consistente com o significado de “um ou mais”, “pelo menos um” e “um ou mais de um”. Como usado nesse relatório descritivo e na(s) reivindicação(ões), as palavras “compreendendo” (e qualquer forma de compreendendo, como por exemplo “compreender” e “compreende”), “tendo” (e qualquer forma de tendo, como por exemplo “ter” e “tem”), “incluindo” (e qualquer forma de incluindo, como por exemplo “inclui” e “incluir”) ou “contendo” (e qualquer forma de contendo, como por exemplo “contém” e “conter”) são inclusivas ou indeterminadas e não excluem etapas do método ou elementos adicionais não recitados.
[0024] As composições e os métodos para seu uso podem “com- preender”, “consistir essencialmente em” ou “consistir em” qualquer dos ingredientes ou etapas descritos em todo o relatório descritivo. Com res- peito à fase de transição “consistindo essencialmente em”, em um as- pecto não limitativo, uma característica básica e nova das composições e dos métodos descritos nesse relatório descritivo inclui as capacidades das composições para reduzir a transmitância de luz em uma plurali- dade de regiões de comprimento de onda.
[0025] Outros objetivos, particularidades e vantagens da presente invenção se tornarão evidentes desde a seguinte descrição detalhada. Todavia, deve ser entendido que a descrição detalhada e os exemplos, embora indiquem modalidades específicas da invenção, são fornecidos somente a título ilustrativo. Adicionalmente, é contemplado que mudan- ças e modificações dentro do espírito e escopo da invenção se tornarão evidentes para os peritos na técnica desde essa descrição detalhada.
BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
[0026] As FIGs. 1A e 1B são gráficos retratando várias lentes tendo múltiplos é um gráfico retratando espectros de transmissão de uma lente de base e várias modalidades de lente tendo múltiplos corantes atenu- antes de transmitância.
[0027] A FIG. 2 é um esquema retratando a incorporação de coran- tes atenuantes de transmitância em material de resina de lente.
[0028] As FIGs. 3A e 3B são esquemas retratando a incorporação de corantes atenuantes de transmitância em uma construção de lâmina de polarização mediante moldagem por injeção (FIG. 3A) e subse- quente sobremoldagem da construção de lâmina de polarização em uma lente moldada por injeção (FIG. 3B).
[0029] A FIG. 4 é um esquema retratando a incorporação de uma película compreendendo corantes atenuantes de transmitância em uma construção de lâmina de polarização.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[0030] Várias particularidades e detalhes vantajosos são explicados mais na íntegra com referência às modalidades não limitativas que são ilustradas nos desenhos em anexo e detalhadas na seguinte descrição. Todavia, deve ser entendido que a descrição detalhada e os exemplos específicos, embora indiquem modalidades, são fornecidos somente a título ilustrativo, e não como limitação. Várias substituições, modifica- ções, adições e/ou rearranjos serão evidentes para os peritos na técnica desde essa descrição.
[0031] Na seguinte descrição, são fornecidos inúmeros detalhes es- pecíficos para fornecer um entendimento minucioso das modalidades descritas. Todavia, um perito na técnica relevante reconhecerá que a invenção pode ser praticado sem um ou mais dos detalhes específicos, ou com outros métodos, componentes, materiais, etc. Em outras instân- cias, para evitar ocultar aspectos da invenção, não são mostrados nem descritos em detalhe estruturas, materiais ou operações bem conheci- das(os).
[0032] As particularidades de melhoramento de cor aqui descritas podem ser fornecidas a uma lente através de uma variedade de méto- dos de fabricação. Em algumas modalidades, as particularidades de melhoramento de cor são proporcionadas incorporando um ou mais co- rantes redutores de transmitância em pelo menos um componente de lente. Embora os métodos pelos quais um ou mais corantes são forne- cidos e a localização de um ou mais corantes dentro da lente possam diferir, é alcançada uma performance comparável.
EXEMPLOS Método 1: Corantes Pré-Mesclados na Resina de Lente de Base
[0033] O Método 1 foi usado para fabricar os Exemplos A a D usando uma resina de policarbonato (PC) contendo corantes absorven- tes de UV de banda larga. Em alguns exemplos, para reduzir mais a %Tv e fornecer melhoramento de cor adicional, são incluídos corantes atenuantes de luz adicionais. Como aqui usado, uma lâmina de catego- ria 2 tem uma %Tv na gama de 19% a 45%, ao passo que uma lâmina de categoria 3 tem uma %Tv na gama de 8% a 18%. Para fornecer len- tes com %Tv diferente, são usadas lâminas de categoria diferente.
[0034] Em relação à modalidade retratada na FIG. 2, uma lâmina PC de polarização não tendo nenhuns corantes de melhoramento de cor foi sobremoldada em uma resina PC pré-mesclada para fornecer uma lente semiacabada (SA). A resina PC pré-mesclada continha uma mistura de dois ou três corantes formulados para fornecer duas ou três gamas espectrais de transmissão atenuada, respectivamente.
[0035] Os Exemplos A e B incluíram três corantes para fornecer mí- nimos de transmissão centrados em cerca de 495 nm, 585 nm e 700 nm. Os Exemplos C e D incluíam dois corantes para fornecer mínimos de transmissão centrados em cerca de 495 nm e 585 nm. As lentes SA foram subsequentemente submetidas a surfaçagem para planas (sem correção de visão) com uma espessura de centro de 2 mm. Todas as lentes foram projetadas para cumprirem as normas ISO para condução (sinais Q e %Tmin). Tabela 1 Corantes Atenuantes de Transmitância de Região Espec- tral Número do Corante Centro de Região de Atenuação Corante 1 495 nm Corante 2 585 nm Corante 3 700 nm
[0036] As concentrações de corante identificadas nos Exemplos abaixo são concentrações nominais. As concentrações efetivas podem variar ligeiramente das concentrações nominais devido a perdas que podem ocorrer durante a rotação em tambor, a mistura ou outros pro- cessos de produção. Exemplo A: Resina PC pré-mesclada + Lâmina cinza de categoria 2 (%Tv ~ 34%, Eficiência de polarização >97%). Tabela 2: Exemplo A Corantes de Resina PC Pré-Mesclada Número do Corante Concentração Corante 1 22,8 ppm Corante 2 33,8 ppm Corante 3 22,4 ppm Exemplo B: Resina PC pré-mesclada + Lâmina cinza de categoria 3 (%Tv ~ 17%, Eficiência de polarização >99%). Tabela 3 Exemplo B Corantes de Resina PC Pré-Mesclada
Número do Corante Concentração Corante 1 23,8 ppm Corante 2 32,1 ppm Corante 3 8,9 ppm Exemplo C: Resina PC pré-mesclada + Lâmina cinza de categoria 2 (%Tv ~ 34%, Eficiência de polarização >97%). Tabela 4: Exemplo C Corantes de Resina PC Pré-Mesclada Número do Corante Concentração Corante 1 22,3 ppm Corante 2 33,8 ppm Exemplo D: Resina PC pré-mesclada + Lâmina cinza de categoria 3 (%Tv ~ 17%, Eficiência de polarização >99%). Tabela 5: Exemplo D Corantes de Resina PC Pré-Mesclada Número do Corante Concentração Corante 1 22,3 ppm Corante 2 32,1 ppm Exemplo E: Resina PC pré-mesclada + Lâmina de categoria 2 (%Tv ~ 35%, Eficiência de polarização >99%). Tabela 6: Exemplo E Corantes de Resina PC Pré-Mesclada Número do Corante Concentração Corante 1 22,6 ppm Corante 2 33,9 ppm Airwear de Cor Azul G11 9,1% Exemplo F: Resina PC pré-mesclada + Lâmina de categoria 2 (%Tv ~ 35%, Eficiência de polarização >99%). Tabela 7: Exemplo F Corantes de Resina PC Pré-Mesclada Número do Corante Concentração Corante 1 23,1 ppm Corante 2 33,9 ppm Corante 3 25,0 ppm
Número do Corante Concentração Airwear de Cor Azul G11 6,9%
[0037] Os espectros de transmissão da lente dos Exemplos A a D, juntamente com os de uma lente de polarização cinza de categoria 3 padrão (sem nenhum melhoramento de cor), são retratados na FIG. 1A. O Exemplo A inclui três regiões localizadas de transmitância atenuada devido à inclusão de três corantes na resina PC pré-mesclada. No Exemplo B, a quantidade de Corante 3, tendo uma região atenuante de transmitância centrada em cerca de 700 nm, foi significativamente redu- zida, em comparação com o Exemplo A. Os espectros de transmissão do Exemplo B mostram uma região de transmitância atenuada em cerca de 700 nm na qual a transmitância é superior à região correspondente no Exemplo A. Esses dois Exemplos demonstram que as concentrações de corante podem ser modificadas de modo a ajustar seletivamente a transmitância em uma região desejada.
[0038] Nas lentes correspondendo aos Exemplos C e D, foram in- cluídos dois corantes atenuantes de transmitância nas respectivas resi- nas PC pré-mescladas. Os espectros de transmissão dos Exemplos C e D na FIG. 1A retratam duas regiões localizadas de transmitância ate- nuada devido à inclusão de dois corantes nas resinas PC pré-mescla- das.
[0039] Nas lentes correspondendo aos Exemplos E e F, a resina PC da lente foi pré-composta com uma combinação de corantes (Airwear de Cor Azul G11) que absorvem uniformemente na maioria das regiões de comprimento de onda e reduzem a transmissão global total. Foram adicionados dois corantes atenuantes de transmitância adicionais à re- sina PC para o Exemplo E. Foram adicionados três corantes atenuantes de transmitância adicionais à resina PC para o Exemplo F. Os espectros de transmissão dos Exemplos E e F na FIG. 1B exibem duas e três regiões localizadas atenuantes de transmitância, respectivamente, de- vido à inclusão de um número correspondente de corantes nas resinas PC pré-mescladas. Método 2: Corantes Incorporados em Lâminas de Polarização
[0040] Os corantes atenuantes de transmitância podem ser incor- porados em vários componentes de lente. Nas modalidades descritas no Método 2, os corantes são integrados em uma ou mais camadas de uma construção de lâmina de polarização. As opções A e B abaixo des- crevem dois métodos distintos para incorporação de corantes atenuan- tes de transmitância em construções de lâmina de polarização.
[0041] Opção A: uma construção de lâmina de polarização pode ser sobremoldada em uma camada de resina fina tendo uma pluralidade de corantes usando um processo de moldagem por injeção. Em relação à FIG. 3A, uma construção de lâmina de polarização é inserida em um molde, e o molde é fechado com espaço adequado para injeção de uma camada fina. Em seguida, uma resina é injetada no molde e se liga por fusão à construção de lâmina de polarização. A camada injetada fina inclui uma pluralidade de corantes atenuantes de transmitância, e é de- signada por “CE1” para suas particularidades de melhoramento de cor.
[0042] Na modalidade retratada na FIG. 3A, a construção de lâmina de polarização é uma construção de lâmina de polarização PC/PVA/PC, e a resina injetada é uma resina termoplástica tendo uma pluralidade de corantes atenuantes de transmitância. A lâmina de polarização PC/PVA/PC/CE1 exemplificativa produzida por esse método é subse- quentemente sobremoldada em uma lente semiacabada usando uma resina clara convencional, de acordo com o processo retratado na FIG. 3B.
[0043] Opção B: uma película de qualidade óptica (CE2) tendo uma pluralidade de corantes atenuantes de transmitância pode ser laminada em um laminado de polarização, por exemplo, um laminado de polari- zação PC/PVA para fornecer uma construção de lâmina de polarização PC/PVA/CE2. Como retratado na FIG. 4, a construção de lâmina de po- larização de cor melhorada pode ser sobremoldada em uma resina ter- moplástica. A lente resultante inclui corantes na camada CE2 residindo entre a camada PVA de polarização e a lente de base moldada por in- jeção. Uma vez que as películas pré-fabricadas podem ser mais finas que uma camada moldada por injeção, a Opção B (incorporação da pe- lícula) é preferida em relação à Opção A (moldagem por injeção). A pe- lícula de qualidade óptica (CE2) pode ser feita de uma resina óptica se- lecionada desde uma variedade de termoplásticos de qualidade óptica, incluindo, mas não se limitando a, PC, Náilon e poliuretano termoplás- tico (TPU). Método 3: Corantes Incorporados em uma Matriz de Revestimento
[0044] Os corantes atenuantes de transmitância podem ser integra- dos em uma matriz de revestimento que pode ser subsequentemente depositada em uma lente. Para aumentar o índice refrativo, pode ser fornecida uma matriz de revestimento de elevado índice refrativo. Para transmitir à lente resistência à água quente, resistência aos agentes at- mosféricos, resistência à luz, resistência aos riscos, resistência à abra- são e/ou resistência ao impacto, pode ser fornecida uma matriz de re- vestimento de melhoramento de durabilidade. Uma matriz de revesti- mento pode ser fornecida a uma superfície de lente côncava ou con- vexa, ou em qualquer local entre as superfícies mais exteriores da lente. Método 4: Corantes Incorporados Através de Processos de Colo- ração
[0045] Os corantes atenuantes de transmitância podem ser incor- porados em ou sobre um elemento oftálmico por um processo de colo- ração. Os corantes atenuantes de transmitância podem ser incorpora- dos em ou sobre uma lente quer selecionando corantes atenuantes de transmitância que são especificamente projetados para aderir ao mate- rial de lente de base ou material de substrato a ser colorido, quer reves- tindo primeiro uma lente de base ou outro substrato com uma capa fina de resina que não só adere à lente ou ao substrato como também tem uma elevada afinidade por corantes. Os corantes podem ser misturados e fornecidos à lente como uma combinação de corantes, ou cada co- rante pode ser fornecido separadamente. Os processos de coloração padrão conhecidos dos peritos na técnica podem ser usados, incluindo, mas não se limitando a, coloração por imersão e coloração por transfe- rência térmica (sublimação). Método 5: Regulação Espectral Usando uma Pilha de Interferência
[0046] A atenuação de transmitância para refletir seletivamente luz em comprimentos de onda específicos pode ser introduzida usando uma pilha de interferência que interfere com, ou modifica, as propriedades de luz transmitida através da pilha de interferência. Uma pilha de inter- ferência pode compreender uma pluralidade de camadas finas de inter- ferência. Para reduzir sua transmissão de luz em regiões de compri- mento de onda específicas, podem ser fornecidas a um substrato de lente camadas alternativas de um material dielétrico de elevado índice refrativo e um material dielétrico de baixo índice refrativo. Adicional- mente, uma pluralidade de corantes pode ser introduzida em uma pilha de interferência para atenuar mais a transmissão de luz através da pilha de interferência. Método 6: Corantes Incorporados no Adesivo
[0047] Pode ser incorporado um adesivo de lente em uma plurali- dade de corantes atenuantes de transmitância. O adesivo suplemen- tado com corante pode ser subsequentemente incorporado entre cama- das de lente para aderir as camadas. Em uma modalidade não limitativa, um ou mais corantes atenuantes de transmitância podem ser incorpora- dos em um adesivo que é depois usado para aderir camadas de um laminado PC/PVA/PC de polarização. Em seguida, o laminado de pola- rização pode ser sobremoldado em uma SA como descrito no Método 1 acima.
[0048] As reivindicações não devem ser interpretadas como inclu- indo limitações de meio-mais-função ou etapa-mais-função, a menos que uma dessas limitações seja explicitamente recitada em uma dada reivindicação usando a expressão “meio para” ou “etapa para”, respec- tivamente.

Claims (15)

REIVINDICAÇÕES
1. Lente oftálmica, caracterizada pelo fato de que compre- ende: uma lente polimerizada, compreendendo pelo menos um polímero; e um componente de lente configurado para transmitir transmitância de luz reduzida por uma pluralidade de regiões de comprimento de onda, compreendendo: um primeiro corante redutor de transmitância de luz configurado para transmitir uma primeira região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 485 nanômetros e 510 nanômetros; um segundo corante redutor de transmitância de luz configurado para transmitir uma segunda região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 570 nanômetros e 600 nanômetros; um terceiro corante redutor de transmitância de luz opcional configurado para transmitir uma terceira região de transmitância de luz reduzida tendo um centro situado entre cerca de 685 nanômetros e 715 nanôme- tros; em que a transmitância de luz reduzida é uma redução em % de trans- mitância de pelo menos 50% em comparação com uma região fora de uma região de transmitância de luz reduzida e entre 400 nanômetros e 680 nanômetros; e em que a lente oftálmica compreende opcionalmente uma construção de lâmina de polarização.
2. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 1, carac- terizada pelo fato de que o componente de lente configurado para trans- mitir transmitância de luz reduzida é a lente polimerizada, em que a lente polimerizada compreende uma mescla de, pelo menos um polímero e dos corantes redutores de transmitância de luz.
3. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 1, carac-
terizada pelo fato de que o componente de lente configurado para trans- mitir transmitância de luz reduzida é a construção de lâmina de polari- zação.
4. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 3, carac- terizada pelo fato de que a construção de lâmina de polarização com- preende pelo menos uma camada compreendendo os corantes reduto- res de transmitância de luz.
5. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 4, carac- terizada pelo fato de que pelo menos uma camada compreendendo os corantes redutores de transmitância de luz é uma camada moldada por injeção compreendendo uma mescla de um polímero e dos corantes redutores de transmitância de luz.
6. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 4, carac- terizada pelo fato de que pelo menos uma camada compreendendo os corantes redutores de transmitância de luz é uma camada de película de redutora de transmitância de luz aderida à construção de lâmina de polarização.
7. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 1, carac- terizada pelo fato de que o componente de lente configurado para trans- mitir transmitância de luz reduzida é uma matriz de revestimento.
8. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 1, carac- terizada pelo fato de que o componente de lente configurado para trans- mitir transmitância de luz reduzida é uma pilha de películas de interfe- rência de múltiplas camadas.
9. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 8, carac- terizada pelo fato de que a pilha de películas de interferência de múlti- plas camadas é um laminado de película residindo em um lado convexo da lente oftálmica.
10. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 8, carac-
terizada pelo fato de que a pilha de películas de interferência de múlti- plas camadas reside na, ou dentro da, construção de lâmina de polari- zação.
11. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 1, carac- terizada pelo fato de que o componente de lente configurado para trans- mitir transmitância de luz reduzida é uma camada de adesivo.
12. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 11, ca- racterizada pelo fato de que a camada de adesivo é uma camada de adesivo dentro da construção de lâmina de polarização.
13. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 11, ca- racterizada pelo fato de que a camada de adesivo reside entre a cons- trução de lâmina de polarização e a lente polimerizada.
14. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 1, carac- terizada pelo fato de que o componente de lente configurado para trans- mitir transmitância de luz reduzida é uma camada de tinta.
15. Lente oftálmica, de acordo com a reivindicação 1, carac- terizada pelo fato de que a construção de lâmina de polarização com- preende uma camada de polarização de álcool polivinílico interior resi- dindo entre duas camadas exteriores, em que cada camada exterior é independentemente feita desde policarbonato, triacetato de celulose, poliamida, poliuretano termoplástico ou metacrilato de poli(metila).
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8770749B2 (en) * 2010-04-15 2014-07-08 Oakley, Inc. Eyewear with chroma enhancement
JP5996563B2 (ja) * 2011-03-03 2016-09-21 エンクロマ, インコーポレイテッド 多帯域色視フィルタおよびlp最適化による方法
BR112014009556A2 (pt) * 2011-10-20 2017-06-13 Oakley, Inc óculos, laminado e respectivos métodos para fabricá-los
TW201341886A (zh) * 2012-04-13 2013-10-16 Cornerstone Optical Co Ltd 顏色對比增強太陽眼鏡片
US10168553B2 (en) * 2015-01-19 2019-01-01 Optimeyes4U, Inc. Ophthalmic spectacle lenses, materials and method
BR112018073047A2 (pt) * 2016-03-14 2024-01-23 Younger Mfg Co Dba Younger Optics Lente óptica fotocromática com atenuação de luz azul seletiva
US9671622B1 (en) * 2016-04-26 2017-06-06 Maui Jim, Inc. Color-enhancing thin lens for eyewear
WO2018011613A1 (en) * 2016-07-15 2018-01-18 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) Polarized films with specific light filters
CN106646712A (zh) * 2017-02-20 2017-05-10 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 一种提高色彩对比度的薄膜及其制作方法与使用该薄膜的镜片

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