CN104597621A - 双面镀膜防蓝光树脂镜片 - Google Patents

双面镀膜防蓝光树脂镜片 Download PDF

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程昆鹏
陆克年
丁进
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    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/10Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/26Reflecting filters

Abstract

本发明涉及镀膜产品领域,尤其涉及双面镀膜防蓝光树脂镜片,其特征在于:所述树脂镜片外侧表面的所述镀膜层在波长400-700nm范围内的平均反射率为1.0-1.5%,其中在波长415-455nm范围内的平均反射率为7%-10%;所述树脂镜片内侧表面的所述镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率小于2.5%。本发明的优点是:不但能够从正面(镜片前侧表面)有效的隔离反射高能蓝光,而且大大减少了紫外线和高能蓝光从背面(镜片后侧表面)反射到人眼的几率,可以最大程度的减轻高能蓝光以及紫外线对人眼的伤害,消除眼睛酸涩、发热以及疼痛等不适症状,降低人眼罹患白内障和黄斑变性等眼部疾病的概率。

Description

双面镀膜防蓝光树脂镜片
技术领域
本发明涉及镀膜产品领域,尤其涉及双面镀膜防蓝光树脂镜片。
背景技术
众所周知,紫外线对人眼有很大的伤害,长期暴露在紫外线的环境下人眼罹患白内障的几率会大大增加。近年来随着电子设备和各种智能终端的日益普及,蓝光对眼睛的危害渐渐得到人们的重视。大量医学临床试验研究表明高能短波蓝紫光对视网膜的破坏作用非常大,尤其是对视网膜黄斑变性患者而言,会大大加速病情的恶化。
发明内容
本发明的目的是根据上述现有技术的不足,提供了双面镀膜防蓝光树脂镜片,通过在树脂镜片两侧表面分别镀制不同的膜系结构来实现树脂镜片在宽范围波长内的反射、透射功能,减少高能蓝光和紫外线进入人眼的量,有效减小高能蓝光和紫外线对人眼的伤害。
本发明目的实现由以下技术方案完成:
一种双面镀膜防蓝光树脂镜片,所述树脂镜片由基材和镀制在基材内、外两侧表面的镀膜层构成,其特征在于:所述树脂镜片外侧表面的所述镀膜层在波长400-700nm范围内的平均反射率为1.0-1.5%,其中在波长415-455nm范围内的平均反射率为7%-10%;所述树脂镜片内侧表面的所述镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率小于2.5%。
所述树脂镜片外侧表面的所述镀膜层在波长415-455nm范围内的平均反射率为7%。
所述树脂镜片内侧表面的所述镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率为1.5-2.0%。
本发明的优点是:不但能够从正面(镜片前侧表面)有效的隔离反射高能蓝光,而且大大减少了紫外线和高能蓝光从背面(镜片后侧表面)反射到人眼的几率,可以最大程度的减轻高能蓝光以及紫外线对人眼的伤害,消除眼睛酸涩、发热以及疼痛等不适症状,降低人眼罹患白内障和黄斑变性等眼部疾病的概率。
附图说明
图1为本发明的原理示意图;
图2为实现本发明的第一种膜系结构示意图;
图3为实现本发明的第二种膜系结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图通过实施例对本发明特征及其它相关特征作进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解:
实施例一:本实施例中的双面镀膜防蓝光树脂镜片由基材以及镀制在基材内、外两侧表面的镀膜层构成。其中,树脂镜片外侧表面的镀膜层在波长400-700nm范围内的平均反射率为1.0-1.5%,其中在波长415-455nm范围内的平均反射率为7%-10%;树脂镜片内侧表面的镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率小于2.5%。
本实施例中的树脂镜片设计采用如下原理:
如图1所示,树脂镜片外侧表面自然光入射,自然光通过镜片外侧表面透射进入人眼。在自然光的波段中,415-455nm的波长范围为损害人眼的高能蓝光波段。而本实施例中的树脂镜片外侧表面的镀膜层在波长415-455nm范围内的平均反射率为7%-10%,便可将该波长的高能蓝光通过镜片外侧表面的镀膜层反射出去,避免高能蓝光从镜片透射进入人眼造成损害。
之所以将树脂镜片外侧表面的镀膜层在波长415-455nm范围内的平均反射率设置为7%-10%是因为,镀膜层不反射大量的高能蓝光会对人眼造成损害,但过度反射高能蓝光却会造成人眼视物的失真。所以树脂镜片外侧表面镀膜层的反射率的大小是综合了“人眼视物正常清晰”和“避免高能蓝光进入人眼”这两个方面而选择的,即在保证人眼不会因为自然光中没有蓝光而导致视物失真的前提下,将其余的高能蓝光从镀膜层反射出去,从而避免人眼受到高能蓝光的损害。优选地,可将树脂镜片外侧表面的镀膜层在波长415-455nm围内的平均反射率设置为7%。
树脂镜片内侧表面自然光入射,自然光通过镜片反射进入人眼。如上所述的,在自然光的波段中,415-455nm的波长范围为损害人眼的高能蓝光波段,高能蓝光波段经镜片内侧表面反射后进入人眼同样会对人眼造成损害。所以将树脂镜片内侧表面的镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率设置为小于2.5%,以将该波长的高能蓝光、紫外线通过镜片内侧表面的镀膜层透射出去,从而降低高能蓝光、紫外线从镜片内侧表面反射入人眼的量,避免高能蓝光、紫外线反射进入人眼所造成的损害。
为了使高能蓝光、紫外线能够从树脂镜片内侧表面的镀膜层透射出去,在满足加工工艺可行性和经济性的前提下,树脂镜片内侧表面的镀膜层的反射率可尽量调低,从而使高能蓝光和紫外从镜片内侧表面的镀膜层透射出去,从而可避免人眼受到高能蓝光和紫外线的损害。优选地,树脂镜片内侧表面的所述镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率为1.5-2.0%。
本实施例在具体实施时,可采用如下一种膜系结构实现树脂镜片内、外两侧表面的反射率要求。
如图2所示,树脂镜片的外侧表面镀膜层的膜系从内至外包括十层结构:第一层二氧化硅48.38nm,第二层二氧化锆30.38nm,第三层二氧化硅63.85,第四层二氧化锆44.29nm,第五层二氧化硅62.01nm,第六层二氧化锆46.5nm。第七层二氧化硅39.47nm,第八层二氧化锆42.11nm,第九层二氧化硅116.94nm,第十层氟化物6nm。
树脂镜片的内侧表面镀膜层的膜系从内至外包括十四层膜系结构:第一层二氧化硅22.99nm,第二层二氧化锆7.78nm,第三层二氧化硅39.61nm,第四层二氧化锆15.12nm,第五层二氧化硅19.1nm,第六层二氧化锆14.01nm。第七层二氧化硅10.67,第八层二氧化锆32.83nm,第九层二氧化硅9.57nm,第十层二氧化锆43.42nm,第十一层二氧化硅19.12nm,第十二层二氧化锆19.8,第十三层二氧化硅74.18nm,第十四层为氟化物6nm。
实施例二:本实施例相较于实施例一的不同之处在于:采用了不同的膜系结构实现了对树脂镜片内、外侧表面镀膜层不同的反射率要求。
如图3所示,树脂镜片外侧表面镀膜层的膜系从内至外包括十层结构:第一层二氧化硅66.28nm,第二层二氧化钛10nm,第三层二氧化硅63.5nm,第四层二氧化钛33.02nm,第五层二氧化硅36.53nm,第六层二氧化钛62.7nm。第七层二氧化硅27.79nm,第八层二氧化钛26.43nm,第九层二氧化硅102.14nm,第十层防污防水膜6nm。
树脂镜片内侧表面镀膜层的膜系从内到外包括十层结构,第一层二氧化硅11nm,第二层二氧化钛6.33nm,第三层二氧化硅28.93nm,第四层二氧化钛16.65nm,第五层二氧化硅12.94nm,第六层二氧化钛82.39nm,第七层二氧化硅13.99nm,第八层二氧化钛12.89nm,第九层二氧化硅67.19nm,第十层为氟化物6nm。
虽然上述实施例已经参照附图对本发明目的的构思和实施例做了详细说明,但本领域普通技术人员可以认识到,上述实施例的实质是:树脂镜片外侧表面的镀膜层是用于将高能蓝光、紫外线从树脂镜片外侧表面反射出去,而树脂镜片内侧表面镀膜层是用于将高能蓝光、紫外线从树脂镜片内侧表面透射过去,两者均避免高能蓝光、紫外线进入人眼。所以在没有脱离权利要求限定范围的前提条件下,仍然可以对本发明作出各种改进和变换,如:变换镀膜层材料、膜层层数以及膜层厚度等,故在此不一一赘述。

Claims (3)

1.一种双面镀膜防蓝光树脂镜片,所述树脂镜片由基材和镀制在基材内、外两侧表面的镀膜层构成,其特征在于:所述树脂镜片外侧表面的所述镀膜层在波长400-700nm范围内的平均反射率为1.0-1.5%,其中在波长415-455nm范围内的平均反射率为7%-10%;所述树脂镜片内侧表面的所述镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率小于2.5%。
2.根据权利要求1所述的一种双面镀膜防蓝光树脂镜片,其特征在于:所述树脂镜片外侧表面的所述镀膜层在波长415-455nm范围内的平均反射率为7%。
3.根据权利要求1所述的一种双面镀膜防蓝光树脂镜片,其特征在于:所述树脂镜片内侧表面的所述镀膜层在波长250-700nm范围内的平均反射率为1.5-2.0%。
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