CN112114443A - 色觉校正透镜以及光学部件 - Google Patents
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Abstract
本发明提供色觉校正透镜和光学部件。校正用户(90)的色觉的色觉校正透镜(1),具备:树脂层(10),具有与用户(90)的眼睛相对的第一面、以及作为与该第一面相反一侧的第二面的一个例子的凸面(11);以及反射层(20),被配置在树脂层(10)的凸面(11)侧。树脂层(10)含有,有选择地吸收第一波长带的光的颜色材料。反射层(20),有选择地使第二波长带的光反射。第一波长带与第二波长带,至少一部分重叠。
Description
技术领域
本发明涉及,色觉校正透镜以及光学部件。
背景技术
以往,用于辅助色觉异常者的颜色识别能力的眼镜透镜为人所知。例如,在专利文献1所记载的色觉异常者用眼镜透镜中,具有与难以识别的颜色对应的波长区域的透射率单调增加或单调减少的分光谱曲线的部分反射膜设置在透镜的表面。
(现有技术文献)
(专利文献)
专利文献1:日本特开2002-303832号公报
然而,所述以往的色觉异常者用眼镜透镜具有的问题是,外观的着色强,容易带来不协调感。
发明内容
于是,本发明的目的在于,提供抑制了外观的着色的色觉校正透镜以及光学部件。
为了实现所述目的,本发明的一个形态涉及的色觉校正透镜,校正用户的色觉,所述色觉校正透镜,具备:树脂层,具有与所述用户的眼睛相对的第一面、以及与该第一面相反一侧的第二面;以及反射层,被配置在所述树脂层的所述第二面侧,所述树脂层含有,有选择地吸收第一波长带的光的颜色材料,所述反射层,有选择地使第二波长带的光反射,所述第一波长带与所述第二波长带,至少一部分重叠。
并且,本发明的一个形态涉及的光学部件具备所述色觉校正透镜。
根据本发明,能够提供抑制了外观的着色的色觉校正透镜等。
附图说明
图1是实施方式1涉及的色觉校正透镜的示意性的截面图。
图2是示出实施方式1涉及的色觉校正透镜的树脂层的透射光谱的一个例子的图。
图3是示出实施方式1涉及的色觉校正透镜的反射层的透射光谱的一个例子的图。
图4是实施方式1涉及的色觉校正透镜的反射层的放大截面图。
图5是实施方式1涉及的色觉校正透镜的光学特性的说明图。
图6是实施方式1涉及的色觉校正透镜的外观侧的光强度的说明图。
图7是实施方式1的变形例涉及的色觉校正透镜的反射层的放大截面图。
图8是示出实施方式1的变形例涉及的色觉校正透镜的反射层的透射光谱的一个例子的图。
图9是实施方式1的变形例涉及的色觉校正透镜的外观侧的光强度的说明图。
图10是实施方式1涉及的光学部件的一个例子的眼镜的斜视图。
图11是实施方式1涉及的光学部件的一个例子的隐形眼镜的斜视图。
图12是实施方式1涉及的光学部件的一个例子的眼内透镜的平面图。
图13是实施方式1涉及的光学部件的一个例子的护目镜的斜视图。
图14是实施方式2涉及的光学部件的一个例子的夹式的眼镜的斜视图。
图15是用于说明实施方式2涉及的色觉校正透镜的示意性的截面、以及光学特性的截面图。
图16是示出人的肌肤的分光反射率的图。
图17是示出CIE1931色度坐标系的颜色校正的图。
图18是示出色觉校正透镜的光学特性的模拟结果的图。
符号说明
1、201 色觉校正透镜
10 树脂层
11 凸面(第二面)
12 凹面(第一面)
20、120、220 反射层
22 胶粒
30、38 眼镜(光学部件)
32 隐形眼镜(光学部件)
34 眼内透镜(光学部件)
36 护目镜(光学部件)
90 用户
121、122 介电膜
具体实施方式
以下,对于本发明的实施方式涉及的色觉校正透镜以及光学部件,利用附图进行详细说明。而且,以下说明的实施方式,都示出本发明的一个具体例子。因此,以下的实施方式示出的数值、形状、材料、构成要素、构成要素的配置位置以及连接形态、步骤、步骤的顺序等是一个例子,不是限定本发明的宗旨。因此,对于以下实施方式的构成要素中的示出实施方案中没有记载的构成要素,作为任意的构成要素而被说明。
并且,各个图是示意图,并不一定是严密示出的图。因此,例如,各个图中的缩尺等并不一定一致。并且,在各个图中,对实际相同的结构附上相同的符号,省略或简化重复的说明。
并且,在本说明书中,一致或相同等的示出要素间的关系性的术语、以及球面或平面等的示出要素的形状的术语、以及数值范围,不是仅表示严格的意义的表现,而是意味着也包括实际上相等的范围、例如数%左右的差异的表现。并且,“大致”的记载意味着,数值或数值范围的±10%以内的范围。
(实施方式1)
[结构]
首先,对于实施方式1涉及的色觉校正透镜的结构,利用图1进行说明。
图1是本实施方式涉及的色觉校正透镜1的示意性的截面图。如图1示出,色觉校正透镜1具备,树脂层10以及反射层20。
色觉校正透镜1是,校正色觉异常者的色觉异常的透镜。一般的色觉异常者是,先天性红绿色觉异常者,感知绿色光比红色光强。色觉校正透镜1,抑制绿色光的透射,从而能够保持红色光与绿色光的感知的平衡,能够校正色觉。
树脂层10是,具有透光性的板状的部件。具体而言,树脂层10,将透明的树脂材料成型为规定形状而被形成。例如,树脂层10,利用丙烯酸类树脂、环氧类树脂、氨基甲酸酯类树脂、聚硅氮烷、硅氧烷、聚碳酸烯丙基二甘醇酯(CR-39)、或者聚硅氧烷复合丙烯酸树脂、聚碳酸酯等的树脂材料而被形成。
树脂层10的板厚为,例如,1mm以上3mm以下。树脂层10具有,凸面11以及凹面12。凹面12是,与色觉校正透镜1的用户90的眼睛相对的第一面的一个例子。凸面11是,与凹面12相反一侧的第二面的一个例子。也就是说,凸面11是,与用户90的眼睛相反一侧的外侧的主面。
凸面11以及凹面12的各个曲率半径为,60mm以上800mm以下。或者,凸面11以及凹面12的各个曲率半径也可以是,100mm以上300mm以下。凸面11的曲率半径与凹面12的曲率半径不同。例如,凸面11的曲率半径,比凹面12的曲率半径小。也就是说,凸面11与凹面12的距离、即树脂层10的板厚是,根据部位不同的。也就是说,树脂层10具有,板厚薄的部分以及厚的部分。
而且,凸面11的曲率半径与凹面12的曲率半径也可以相同。凸面11与凹面12的距离也可以,与部位无关而一定。也就是说,树脂层10的板厚也可以均匀。树脂层10的板厚,也可以比1mm小,或者,也可以比3mm大。
并且,凸面11以及凹面12是,例如,球面,但是,也可以不是完全的球面。例如,在树脂层10的截面视中,凸面11以及凹面12的真圆度也可以是,数μm以上十数μm以下。并且,凸面11以及凹面12的一方也可以是,平面。
树脂层10也可以具有,凸透镜或凹透镜等的将光聚集或扩散的功能。树脂层10的大小以及形状是,例如,符合人能够穿戴的眼镜或隐形眼镜等的大小以及形状。
树脂层10含有,有选择地吸收第一波长带的光的颜色材料。颜色材料,均匀分散在树脂层10内。具体而言,颜色材料,均匀分散在树脂层10内的厚度方向以及面方向的全体。
而且,颜色材料也可以,仅分散在树脂层10内的一部分的区域。例如,在从正面看树脂层10的凸面11的情况下,颜色材料也可以,仅分散在树脂层10的中央区域。或者,颜色材料也可以,仅分散在树脂层10的、厚度方向上包括凸面11的表层部分。
颜色材料是,吸收第一波长带的光的色素材料。第一波长带是,包括颜色材料的吸收峰值波长的波长带。第一波长带是,例如,在颜色材料的吸收光谱中,具有吸收峰值的吸收率的1/4以上的吸收率的范围。而且,第一波长带也可以是,具有吸收峰值的吸收率的1/10以上的吸收率的范围。第一波长带,包含在430nm以上600nm以下的范围内。颜色材料,实际上不吸收可见光带中的、第一波长带以外的光。例如,颜色材料,针对第一波长带以外的光的透射率为80%以上。可见光带为,例如380nm以上780nm以下的范围。
颜色材料包括,一个种类以上的色素材料。例如,多种色素材料混合并分散在树脂层10。对于色素材料,可以利用例如卟啉类色素、酞菁类色素、部花菁类色素或次甲基类色素等。
图2是示出本实施方式涉及的色觉校正透镜1的树脂层10的透射光谱的一个例子的图。在图2中,横轴表示波长(单位:nm),纵轴表示透射率(单位:%)。
在图2示出的透射光谱中,在波长为大致430nm以上大致600nm以下的范围,透射率为80%以下。也就是说,大致430nm以上大致600nm以下的波长带中包括透射率的谷。该透射率的谷与颜色材料的吸收峰值对应。吸收峰值的峰值波长、即在透射率的谷成为最小值的波长为大致525nm。波长为大致525nm时,透射率为大致5%的最小值。在不考虑树脂层10的表面的反射的情况下,吸收峰值的吸收率为大致95%。吸收峰值的半高全宽为,例如,大致100nm。
而且,树脂层10的透射光谱(吸收光谱),不仅限于图2示出的例子。峰值波长,例如,也可以是430nm以上600nm以下的范围内的与525nm不同的值,也可以是500nm以上570nm以下的范围内的与525nm不同的值。并且,峰值波长的透射率,也可以小于10%,也可以是10%以上。树脂层10,按照色觉校正的对象者(即,色觉校正透镜1的用户90),吸收适当的波长的透射即可。
反射层20,配置在树脂层10的凸面11侧。具体而言,如图1示出,反射层20,层叠在凸面11。更具体而言,反射层20被设置为,与凸面11接触,覆盖凸面11的全体。树脂层10与反射层20被形成为一体。换句话说,在本实施方式中,树脂层10与反射层20贴紧,在通常的使用形态中不分离。
反射层20,使第二波长带的光有选择地反射。具体而言,反射层20,使第二波长带的光反射,使第二波长带以外的光透射。第二波长带是,例如,在反射层20的反射光谱中,具有反射峰值的反射率的1/4以上的反射率的范围。而且,第二波长带也可以是,具有反射峰值的反射率的1/10以上的反射率的范围。在本实施方式中,第二波长带,比第一波长带窄,且全部包含在第一波长带内。例如,第二波长带,包含在500nm以上570nm以下的范围内。也就是说,反射层20,使绿色光反射。反射层20的峰值反射率为,10%以上99%以下。
图3是示出本实施方式涉及的色觉校正透镜1的反射层20的透射光谱的一个例子的图。在图3中,横轴表示波长(单位:nm),纵轴表示透射率(单位:%)。
在图3示出的透射光谱中,在波长为大致550nm以上大致580nm以下的范围,透射率为80%以下。也就是说,大致550nm以上大致580nm以下的波长带中包括透射率的谷。该透射率的谷与反射层20的反射峰值对应。反射峰值的峰值波长、即在透射率的谷成为最小值的波长为大致565nm。波长为大致565nm时,透射率为大致46%的最小值。在不考虑反射层20的吸收的情况下,反射峰值的反射率(峰值反射率)为大致54%。反射峰值的半高全宽为,大致25nm。
如此,在本实施方式中,反射层20的反射峰值,包含在树脂层10的吸收峰值的波长带(第一波长带)。反射峰值的半高全宽,比吸收峰值的半高全宽短。也就是说,反射层20具有,与树脂层10的吸收峰值相比陡峭的反射峰值。陡峭的反射峰值,由胶体结晶结构体形成。也就是说,在本实施方式中,反射层20包括,胶体结晶结构体。反射层20,利用基于胶体结晶结构体的布拉格反射,使入射的光的一部分反射,使剩余的光透射。
图4是本实施方式涉及的色觉校正透镜1的反射层20的放大截面图。如图4示出,反射层20包括,矩阵材料21以及多个胶粒22。
矩阵材料21被设置为,填充多个胶粒22之间。矩阵材料21,利用有机材料而被形成。例如,作为矩阵材料21利用的有机材料是,在可见光带具有高光透射率的树脂材料。具体而言,对于树脂材料,能够利用从由丙烯酸类树脂、聚碳酸酯类树脂、环烯类树脂、环氧类树脂、硅酮类树脂、丙烯-苯乙烯共聚体、苯乙烯类树脂、以及氨基甲酸酯类树脂构成的群中选择的至少一个。
多个胶粒22的每一个,具有胶体级的大小,具有彼此相同的大小以及相同的形状。胶体级是,纳米级尺寸。具体而言,胶粒22是,粒子直径为1nm以上、小于1000nm的球形的粒子。例如,胶粒22的粒子直径也可以是,150nm以上300nm以下。
胶粒22包括,无机材料以及树脂材料的至少一方。也就是说,胶粒22,也可以仅由无机材料形成,也可以仅由树脂材料形成。或者,胶粒22也可以,利用无机材料以及树脂材料的双方而被形成。
对于无机材料,能够利用例如金或银等的金属、或者硅石、氧化铝或二氧化钛等的金属氧化物。并且,对于树脂材料,能够利用苯乙烯类树脂或丙烯酸类树脂等。能够将这些材料之中的一种或多种的组合作为胶粒22的材料利用。
多个胶粒22,有规则地排列为三维,从而构成胶体结晶结构体。胶粒22的中心间距d的平均值为,例如100nm以上500nm以下。中心间距d的平均值,也可以是200nm以上350nm以下,也可以是220nm以上300nm以下。调整中心间距d的平均值,从而能够实现使所希望的波长成分的光反射的反射层20。具体而言,能够实现半高全宽窄、具有陡峭的反射峰值的反射层20。而且,中心间距d是,由扫描电子显微镜观察胶体结晶结构体的表面来能够确认的。
并且,所有的胶粒22的总体积相对于反射层20的体积的比例为,例如,10体积%以上60体积%以下。或者,该比例,也可以是20体积%以上50体积%以下,也可以是25体积%以上40体积%以下。根据这样的范围,能够实现良好的胶体结晶结构体的透光性以及形状稳定性。相邻的胶粒22也可以彼此接触。
反射层20的膜厚,比树脂层10的膜厚小。反射层20的膜厚为,例如,10μm以上、小于3000μm(3mm)。反射层20的膜厚也可以是,1mm以上。反射层20的膜厚也可以是,例如,30μm以上50μm以下。
而且,若能够实现作为反射层20使第二波长带的光反射的功能,多个胶粒22的形状、大小以及规则性也可以不严密。也就是说,多个胶粒22,也可以包括形状不是球体的胶粒,也可以包括大小不同的胶粒。并且,也可以使多个胶粒22的规则的排列变乱。
反射层20是,例如,将胶粒22分散在所述的丙烯酸类树脂等的矩阵材料21的原料中,将得到的分散液涂布并硬化在树脂层10的凸面11来形成的。而且,反射层20的形成方法,没有特别的限定。
例如,对于分散液的涂布方法,能够利用喷涂法、旋转涂布法、狭缝涂布法以及滚涂布法等。并且,使单体聚合的方法,没有特别限制,也可以通过加热聚合,也可以由活化能线(电磁波、紫外线、可见光线、红外线、电子射线以及伽马射线等)聚合。在由活化能线使单体聚合的情况下,也可以将光聚合引发剂等添加在分散液中。对于光聚合引发剂,能够利用自由基光聚合引发剂、阳离子光聚合引发剂、阴离子光聚合引发剂等的公知的光聚合引发剂。
[色觉校正透镜的光学特性]
图5是本实施方式涉及的色觉校正透镜1的光学特性的说明图。图5示意性地示出,将色觉校正透镜1作为眼镜利用时的、作为该眼镜的穿戴者的用户90的眼睛、以及用户90以外的他人91的眼睛。用户90是,色觉异常者。如图5示出,色觉校正透镜1,以树脂层10位于用户90侧、反射层20位于他人91侧的方式而被利用。
按照反射层20、树脂层10的顺序透射色觉校正透镜1的光L2入射到作为色觉异常者的用户90的眼睛。光L2是,从反射层20侧入射到色觉校正透镜1的光L1之中的、透射色觉校正透镜1的光。光L1之中的一部分的光,在通过反射层20时,作为反射光L1r反射。
在本实施方式中,反射层20使绿色光反射,并且,树脂层10吸收绿色光。因此,光L1中包括的红色成分(R)、绿色成分(G)以及蓝色成分(B)之中的、绿色成分反射或被吸收,因此,光L2成为,主要包括红色成分以及蓝色成分的光。因此,对于作为色觉异常者的用户90,绿色成分被除去,因此,能够保持红色与绿色的感知的平衡,能够校正色觉。也就是说,能够充分发挥色觉校正透镜1的色觉校正的功能。
另一方面,在他人91看用户90的脸的情况下,按照树脂层10、反射层20的顺序透射色觉校正透镜1的光L4、以及作为光L1的一部分的反射光L1r入射到他人91的眼睛。光L4是,从树脂层10侧入射到色觉校正透镜1的光L3之中的、透射色觉校正透镜1的光。
光L3中包括的绿色成分由树脂层10吸收,因此,光L4成为,主要包括红色成分以及蓝色成分的光。在本实施方式中,作为绿色光的反射光L1r添加到光L4,因此,包括红色成分、绿色成分以及蓝色成分的混合光入射到他人91的眼睛。
在此,图6是本实施方式涉及的色觉校正透镜1的外观侧的光强度的说明图。具体而言,图6的(a)至(c)分别示出,光L4、反射光L1r、以及光L4和反射光L1r的混合光的强度。在各个图中,横轴表示波长,纵轴表示光强度。
而且,图6的(a),与树脂层10的透射率的波长依赖性对应。图6的(b),与反射层20的透射率的波长依赖性对应。也就是说,光L4的强度低的范围,与第一波长带λ1对应,反射光L1r的波长范围,与第二波长带λ2对应。
在没有设置反射层20的情况下,反射光L1r不入射到他人91的眼睛,因此,图6的(a)所示的光L4入射到他人91的眼睛。因此,缺乏绿色成分,因此,看起来色觉校正透镜1的外观着色。对此,在本实施方式中,如图6的(c)示出,图6的(b)所示的反射光L1r的绿色成分包含在混合光中,因此,能够抑制色觉校正透镜1的外观的着色。
而且,如图6的(b)以及(c)示出,由反射层20反射的光的第二波长带λ2也可以,比由树脂层10吸收的光的第一波长带λ1窄。与没有反射光L1r的情况相比,能够抑制色觉校正透镜1的外观的着色。
[变形例]
接着,说明色觉校正透镜1的变形例。在以下示出的变形例中,与实施方式1相比,不同之处是,反射层20的结构。以下,以与实施方式1的不同之处为中心进行说明,省略或简化共同之处的说明。
图7是本变形例涉及的色觉校正透镜的反射层120的放大截面图。如图7示出,反射层120包括,多个介电膜121以及122层叠的多层反射膜。反射层120,例如,介电膜121和介电膜122按每一层交替层叠而被形成。
介电膜121以及122,利用折射率互不相同的透光性材料而被形成。例如,对于介电膜121以及122,利用钛氧化膜、铪氧化膜以及氧化硅膜等。调整各个层的膜厚、材料以及折射率,从而能够使所希望的波长的光反射,使剩余的波长的光透射。
图8是示出本变形例涉及的色觉校正透镜的反射层120的透射光谱的一个例子的图。在图8中,横轴表示波长(单位:nm),纵轴表示透射率(单位:%)。
在图8示出的透射光谱中,在波长为大致525nm以上大致604nm以下的范围,透射率为80%以下。也就是说,大致525nm以上大致604nm以下的波长带中包括透射率的谷。该透射率的谷与反射层120的反射峰值对应。反射峰值的峰值波长、即在透射率的谷成为最小值的波长为大致565nm。波长为大致565nm时,透射率为大致52%的最小值。在不考虑反射层20的吸收的情况下,反射峰值的反射率(峰值反射率)为大致48%。反射峰值的半高全宽为大致55nm。
如此,包括多层反射膜的反射层120,具有比包括胶体结晶结构体的反射层20缓慢的反射峰值。在此情况下,如图9示出,反射层120反射的光的第二波长带λ2的一部分也可以,不包含在树脂层10吸收的光的第一波长带λ1内。
图9是本变形例涉及的色觉校正透镜1的外观侧的光强度的说明图。具体而言,图9的(a)至(c)分别示出,光L4、反射光L1r、以及光L4和反射光L1r的混合光的强度。在各个图中,横轴表示波长,纵轴表示光强度。
而且,图9的(a),与树脂层10的透射率的波长依赖性对应。图9的(b),与反射层120的透射率的波长依赖性对应。也就是说,光L4的强度低的范围与第一波长带λ1对应,反射光L1r的波长范围与第二波长带λ2对应。
如图9的(c)示出,在第一波长带λ1中不包括反射光L1r的第二波长带λ2的一部分的情况下,混合光中局部包括波长成分。即使在这样的情况下,吸收的第一波长带λ1的至少一部分由反射光L1r补充,因此,能够抑制色觉校正透镜1的外观的着色。
[光学部件]
所述的色觉校正透镜1,被用于各种各样的光学部件。
图10至图13是示出具备本实施方式涉及的色觉校正透镜1的光学部件的例子的图。具体而言,图10、图11以及图13分别是,作为光学部件的一个例子的眼镜30、隐形眼镜32以及护目镜36的斜视图。图12是,作为光学部件的一个例子的眼内透镜34的平面图。例如,如各个图示出,眼镜30、隐形眼镜32、眼内透镜34以及护目镜36分别具备,色觉校正透镜1。
例如,眼镜30具备,作为左右的透镜的两个色觉校正透镜1、以及支撑两个色觉校正透镜1的框架31。隐形眼镜32以及眼内透镜34,其全体为色觉校正透镜1。或者,也可以仅隐形眼镜32以及眼内透镜34的中央部分是色觉校正透镜1。护目镜36具备,作为覆盖两个眼睛的盖透镜的一个色觉校正透镜1。
而且,眼镜30、隐形眼镜32、眼内透镜34以及护目镜36也可以分别具备,具有所述变形例涉及的反射层120的色觉校正透镜。
[效果等]
如上所述,本实施方式涉及的色觉校正透镜1,校正用户90的色觉。色觉校正透镜1,具备:具有作为与用户90的眼睛相对的第一面的一个例子的凹面12、以及作为与凹面12相反一侧的第二面的一个例子的凸面11的树脂层10;以及被配置在树脂层10的凸面11侧的反射层20或120。树脂层10含有,有选择地吸收第一波长带的光的颜色材料。反射层20或120,有选择地使第二波长带的光反射。第一波长带与第二波长带,至少一部分重叠。
据此,在与用户90不同的他人91看色觉校正透镜1的情况下,反射层20的反射光L1r、与通过色觉校正透镜1的光L4的混合光入射到他人91的眼睛。光L4,因树脂层10的吸收而第一波长带的成分减少,但是,减少的成分的至少一部分,由第二波长带的反射光L1r补充。因此,能够提供抑制了外观的着色的色觉校正透镜1。
并且,例如,反射层20或120也可以,层叠在凸面11。
据此,能够使树脂层10与反射层20贴紧,因此,与其他的层存在的情况相比,能够实现小型化以及轻量化。
而且,在用户90使用色觉校正透镜1的情况下,由树脂层10减少了第一波长带的成分的光L2入射到用户90的眼睛。因此,能够充分发挥色觉校正透镜1的本来的功能(色觉校正功能)。
并且,例如,第二波长带,包含在500nm以上570nm以下的范围内。
据此,能够抑制绿色光的透射,因此,能够抑制校正先天性红绿色觉异常者的色觉的色觉校正透镜1的外观的着色。
并且,例如,反射层20或120的峰值反射率为,10%以上99%以下。
据此,通过调整峰值反射率,从而能够抑制色觉校正透镜1的闪亮(闪烁感)。
并且,例如,第二波长带,比第一波长带窄、且全部包含在第一波长带内。
据此,例如,即使在峰值反射率高的情况下,也通过使第二波长带变短,从而能够抑制反射光L1r的光量,因此,能够抑制色觉校正透镜1的闪亮。
并且,例如,反射层20包括,胶体结晶结构体。
据此,胶体结晶结构体的反射光谱的角度依赖性少。因此,不仅能够抑制从正面看时的外观的着色,也能够抑制从斜方向看时的外观的着色。并且,胶体结晶结构体能够容易形成陡峭的反射峰值。也就是说,能够使反射层20的峰值反射率变大,并且,使反射峰值的半高全宽变短。因此,能够抑制反射层20的强烈的反射、即反射光L1r的光量,因此,能够抑制外观的闪亮。
如上所述,本实施方式涉及的光学部件具备色觉校正透镜1。例如,光学部件是,眼镜30、隐形眼镜32、眼内透镜34或护目镜36。
据此,能够实现眼镜30等的、用户90能够穿戴的光学部件。假如,在用户90穿戴没有抑制外观的着色的眼镜30的情况下,会有给他人91带来不协调感的可能性。根据本实施方式,能够抑制眼镜30的外观的着色,因此,能够减少他人91的日常生活中的不协调感。
(实施方式2)
接着,说明实施方式2。
实施方式2,能够分离树脂层与反射层。换句话说,能够变更反射层,相对于树脂层的相对位置关系。以下,以与实施方式1不同之处为中心进行说明,省略或简化共同之处的说明。
图14是本实施方式涉及的光学部件的一个例子的夹式的眼镜38的斜视图。如图14示出,眼镜38具备,框架31、以及两个色觉校正透镜201。
两个色觉校正透镜201具备,彼此相同的结构。而且,两个色觉校正透镜201分别是,左眼用以及右眼用,因此,左右形状互不相同。
如图14示出,色觉校正透镜201具备,树脂层10、以及反射层220。树脂层10,与实施方式1涉及的色觉校正透镜1的树脂层10相同。也就是说,树脂层10含有,有选择地吸收第一波长带的光的颜色材料。树脂层10,主要吸收绿色成分的光,从而抑制其透射。在本实施方式中,在树脂层10的凸面11没有设置反射层20。
反射层220,在树脂层10的凸面11的平面视中,能够向覆盖凸面11的位置以及不覆盖凸面11的位置移动。例如,反射层220被安装为,相对于眼镜38的框架31能够旋转。具体而言,如图14示出,两个反射层220,固定在被支撑为相对于框架31能够旋转的轴230的两端。据此,以与树脂层10接近的方式使反射层220移动,从而能够将反射层220与树脂层10重叠。并且,使反射层220在远离树脂层10的方向上移动,据此,如图14示出,能够使反射层220不与树脂层10重叠。
图15是用于说明本实施方式涉及的色觉校正透镜201的示意性的截面、以及光学特性的截面图。图15的(a)示出,反射层220覆盖树脂层10的凸面11的情况。图15的(b)示出,反射层220不覆盖树脂层10的凸面11的情况(即,图14示出的情况)。
如图15的(a)示出,反射层220具备,透明基材221、以及反射膜222。透明基材221是,支撑反射膜222的透光性的部件。透明基材221,例如,利用与树脂层10相同的透明的树脂材料而被形成。透明基材221中不包括色素材料。也就是说,透明基材221具有,相对于可见光充分高的透射率。透明基材221也可以是,透明的玻璃板。
反射膜222,与实施方式1涉及的反射层20相同。反射膜222,层叠在透明基材221。反射膜222也可以,与实施方式1的变形例涉及的反射层120相同。
根据本实施方式涉及的眼镜38,如图15的(a)示出,在反射层220与树脂层10重叠的情况下,与实施方式1同样,由反射层220反射的反射光L1r与光L4的混合光入射到他人91的眼睛。包括反射光L1r的绿色成分,从而能够抑制色觉校正透镜201的外观的着色。
而且,在光L1入射到反射层220的情况下,光L1的一部分反射以作为反射光L1r,因此,入射到用户90的光的强度降低。对此,如图15的(b)示出,在反射层220与树脂层10不重叠的情况下,基于反射层220的光的衰减不存在,因此,能够增加入射到用户90的光的量。据此,即使在光的量少的场所,也能够确保用户90的可见性。例如,有用于用户90一个人待着时等的、不需要考虑从他人91看的外观的情况。
如上所述,根据本实施方式涉及的色觉校正透镜201,反射层220,在树脂层10的凸面11的平面视中能够向覆盖凸面11的位置以及不覆盖凸面11的位置移动。
据此,能够根据状况切换用户90的外观的改善以及可见性的确保。
而且,也可以完全分离树脂层10与反射层220。也就是说,色觉校正透镜201也可以是,树脂层10与反射层220能够装卸的。例如,在支撑两个反射层220的轴230,也可以设置夹持部件。由夹持部件夹持眼镜38的框架31,从而能够将反射层220与树脂层10重叠。从框架31卸下夹持部件,从而能够使反射层220不与树脂层10重叠。树脂层10与反射层220的装卸方法,没有特别的限定。并且,图15的(a)示出,在树脂层10与反射层220之间设置间隙的例子,但是,树脂层10与反射层220也可以贴紧。
(其他)
以下,说明所述各个实施方式的色觉校正透镜的光学特性的设计思想以及模拟结果。
如上所述,各个实施方式涉及的色觉校正透镜1或201的目的在于,外观的着色的抑制。具体而言,目的在于在作为色觉异常者的用户90使用色觉校正透镜1或201的情况下,减少他人91看时的不协调感。
例如,在将色觉校正透镜1或201作为眼镜30或38的透镜利用的情况下,他人91,经由色觉校正透镜1或201,看用户90的眼睛以及眼睛的周围的肌肤。因此,经由色觉校正透镜1或201的人的肌肤的颜色,越接近本来的人的肌肤的颜色,则越能够减轻给他人91带来的不协调感。而且,本来的人的肌肤的颜色是,不经由色觉校正透镜1或201看时的颜色。因此,色觉校正透镜1或201的光学特性被设计为,在人的肌肤的颜色、与色觉校正透镜1或201的颜色重叠的情况下,接近原来的人的肌肤的颜色。具体而言,决定色觉校正透镜1或201的反射层20、120或220的反射光谱的适当的条件,以满足决定的条件的方式调整反射层20、120或220的反射光谱。
适当的条件是指,例如,反射层20、120或220的第二波长带的峰值波长,包含在能够使将人的肌肤的分光反射率与色觉校正透镜1或201的分光吸收率相乘的反射光谱得到的CIE1931色度坐标,向白色侧移动的范围内。而且,CIE1931色度坐标是,由CIE(国际照明委员会,Commission Internationale de l’Eclairage)定义的CIE1931色彩空间上的坐标。
图16是示出人的肌肤的分光反射率的图。在图16中,横轴表示波长(单位:nm),纵轴表示反射率(单位:%)。如图16示出,人的肌肤的分光反射率,根据肌肤的状态不同,但是,越靠近长波长侧,分光反射率就越大。而且,人的肌肤的颜色,因人种以及年龄等的影响而不同,因此,也可以按每人种、每年龄、或每人种以及年龄的组合,设计色觉校正透镜1或201的光学特性。
在色觉校正透镜1或201的设计中,例如,将图16示出的“漂亮的肌肤”以及“加龄肌肤”的任意一方、与图2示出的树脂层10的透射光谱相乘,从而计算CIE1931色度坐标。树脂层10的透射光谱,相当于有选择地吸收第一波长带的光的颜色材料的吸收光谱。计算出的CIE1931色度坐标,如图17示出,包含在CIE1931色彩空间内的区域301内。而且,区域301的位置,依赖于肌肤的分光反射率以及颜色材料的吸收光谱。
图17是示出CIE1931色度坐标系的颜色校正的图。在图17中包括,黑体轨迹302以及白色区域303。白色区域303,与合并以下的表1所示的八个标称相关色温(nominal CCT(Correlated Color Temperature))的范围对应。
(表1)
标称相关色温 | 相关色温的允许范围 | 色偏差(Duv)的允许范围 |
2700K | 2725±145K | 0.000±0.006 |
3000K | 3045±175K | 0.000±0.006 |
3500K | 3465±245K | 0.000±0.006 |
4000K | 3985±275K | 0.001±0.006 |
4500K | 4503±243K | 0.001±0.006 |
5000K | 5028±283K | 0.002±0.006 |
5700K | 5665±355K | 0.002±0.006 |
6500K | 6530±510K | 0.003±0.006 |
在图17中,多个箭头304分别示出,计算出的CIE1931色度坐标由反射层20、120或220变更的方向。多个箭头304,以计算出的CIE1931色度坐标为起点,在朝向白色区域303的方向上延伸。箭头304的延长方向、与CIE色彩空间1931色彩空间的光谱轨迹(单色轨迹)305的交点的波长,相当于反射峰值的峰值波长。而且,箭头304的长度越短,反射率就越小,因此,能够减少外观上的闪亮(闪烁感)。
例如,将人的肌肤的分光反射率与树脂层10的透射光谱相乘而得到的CIE1931色度坐标设为(x1,y1)。将反射层20、120或220的反射峰值的峰值波长的CIE1931色度坐标设为(x2,y2)。在此情况下,连结(x1,y1)与(x2,y2)的线段(直线)通过白色区域303。如此,以得到通过白色区域303的线段的方式,决定反射层20、120或220的反射峰值的峰值波长。也就是说,使将人的肌肤的分光反射率与树脂层10的分光吸收率相乘的反射光谱得到的CIE1931色度坐标,向白色侧移动是指,使CIE1931色度坐标(x1,y1)向白色区域303侧移动。
以下,说明色觉校正透镜1或201的模拟结果。
在模拟中,将人的肌肤的颜色以及树脂层10的透射光谱(颜色材料的吸收光谱)设为固定值,将反射层20、120或220的峰值波长以及反射率设为变量,计算色觉校正透镜1或201的外观色。而且,外观色是,从反射层侧看时的色觉校正透镜1或201的颜色。
以下所示的表2示出,模拟结果。在表2中,波长(单位:nm)是,反射层20、120或220的峰值波长。反射率(单位:%)是,峰值波长的反射层20、120或220的反射率。而且,将反射峰值的半高宽设为,20nm。x以及y是,色觉校正透镜1或201的外观色的CIE1931色度坐标。波长以及反射率是输入值,x以及y是输出值。也就是说,针对波长以及反射率的多个组合的每一个,计算CIE1931色度坐标(x,y)。根据作为输入值的波长以及反射率,决定CIE1931色彩空间内的颜色的变更量(具体而言,图17所示的箭头304的方向以及长度)。作为输出值的CIE1931色度坐标(x,y)是,根据决定的变更量,校正人的肌肤的分光反射率与树脂层10的透射光谱相乘而得到的坐标(CIE1931色度坐标为(x1,y1))从而计算的。
(表2)
表2所示的比较例是,没有设置反射层20、120或220的情况。在此情况下,得到将人的肌肤的反射光谱与树脂层10的透射光谱(颜色材料的吸收光谱)相乘的结果本身。成为CIE1931色度坐标(x,y)=(0.401,0.279),粉红色、即树脂层10的颜色的影响强。而且,比较例涉及的CIE1931色度坐标(x,y)是,将人的肌肤的分光反射率与树脂层10的透射光谱相乘而得到的CIE1931色度坐标(x1,y1)。
实施例1至7,分别与比较例相比,CIE1931色度坐标(x,y)接近肤色。也就是说,设置反射层,据此,外观色接近肤色,能够使色觉校正透镜1或201的外观成为自然且不协调感少的状态。在实施例1至7之中,实施例7得到最接近肤色的颜色。
并且,若对反射率为相同的20%、且峰值波长不同的实施例1、4至6进行比较,则实施例4最接近比较例的颜色,实施例1得到最接近肤色的颜色。也就是说,可见,峰值波长越靠近短波长侧,接近肤色的效果就越高。
并且,在对峰值波长为相同的550nm、且反射率不同的实施例1至3进行比较的情况下,实施例1最接近比较例的颜色,实施例3最接近肤色的颜色。也就是说,可见,反射率越高,接近肤色的效果就越高。而且,在对实施例6与实施例7进行比较的情况下,也同样,反射率高的实施例7最接近肤色的颜色。
如上所述,通过模拟明确了,通过设置反射层20、120或220,从而能够改善色觉校正透镜1或201的外观。并且,也研究了设置反射层20、120或220来给用户90带来的影响、即给色觉校正功能带来的影响的有无。
图18是示出色觉校正透镜1或201的光学特性的模拟结果的图。在图18中,横轴表示波长(单位:nm),纵轴表示光的强度(任意单位)。光的强度是,在色觉校正透镜1或201的树脂层10侧能够接受的光、即进入用户90的眼睛的光的强度。
如图18示出,在有反射层20、120或220的情况下,与没有反射层20、120或220的情况相比,波长为510nm附近的光的强度减少。该减少以外的光的强度,有反射层20、120或220的情况与没有的情况相同。因此,根据色觉校正透镜1或201,不关反射层20、120或220的有无,而能够适当地进行用户90的色觉校正。
如上所述,在色觉校正透镜1或201中,作为基于反射层20,120或220的光的反射带的第二波长带的峰值波长,包含在能够使根据将人的肌肤的分光反射率与树脂层10的分光吸收率相乘的反射光谱而得到的CIE1931色度坐标(x1,y1),向白色(白色区域303)侧移动的范围内。
据此,能够实现确保色觉校正功能、且外观的不协调感少的色觉校正透镜1或201。
以上,对于本发明涉及的色觉校正透镜以及光学部件,根据所述实施方式进行了说明,但是,本发明,不仅限于所述实施方式。
例如,树脂层10吸收的光的第一波长带、与反射层20反射的光的第二波长带的包含关系,没有特别的限定。例如,第一波长带也可以不完全包含在第二波长带中。第一波长带的下限值,也可以比第二波长带的下限值小,也可以是第二波长带的下限值以上。第一波长带的上限值,也可以比第二波长带的上限值大,也可以是第二波长带的上限值以下。并且,第一波长带与第二波长带也可以完全一致。并且,第一波长带的宽度,也可以比第二波长带的宽度短,也可以与第二波长带的宽度相同。
并且,例如,反射层20或120的峰值反射率,也可以比99%大,也可以是100%。并且,反射层20或120的峰值反射率,也可以小于10%。
并且,色觉校正透镜1的树脂层10吸收的光的第一波长带、以及反射层20或120反射的光的第二波长带,也可以不是绿色的波长带。第一波长带以及第二波长带是,为了保持色觉校正透镜1的色觉的平衡而适当的波长带即可。
并且,例如,色觉校正透镜1的树脂层10也可以是平板。具体而言,树脂层10的与用户90相对的第一面、以及与该第一面相反一侧的第二面也可以,都是平面。并且,树脂层10的第二面也可以是凹面。
另外,对各个实施例实施本领域技术人员想到的各种变形而得到的形态,以及在不脱离本发明的宗旨的范围内任意组合各个实施例的构成要素以及功能来实现的形态,也包含在本发明中。
Claims (10)
1.一种色觉校正透镜,校正用户的色觉,所述色觉校正透镜具备:
树脂层,具有与所述用户的眼睛相对的第一面、以及与该第一面相反一侧的第二面;以及
反射层,被配置在所述树脂层的所述第二面侧,
所述树脂层含有,有选择地吸收第一波长带的光的颜色材料,
所述反射层,有选择地使第二波长带的光反射,
所述第一波长带与所述第二波长带,至少一部分重叠。
2.如权利要求1所述的色觉校正透镜,
所述反射层,层叠在所述第二面。
3.如权利要求1所述的色觉校正透镜,
所述反射层,在所述第二面的平面视中,能够向覆盖所述第二面的位置以及不覆盖所述第二面的位置移动。
4.如权利要求1所述的色觉校正透镜,
所述第二波长带,包含在500nm以上570nm以下的范围内。
5.如权利要求4所述的色觉校正透镜,
所述第二波长带的峰值波长,包含在能够使CIE1931色度坐标向白色侧移动的范围内,所述CIE1931色度坐标是根据将人的肌肤的分光反射率与所述树脂层的分光吸收率相乘的反射光谱而得到的坐标。
6.如权利要求1所述的色觉校正透镜,
所述反射层的峰值反射率为,10%以上99%以下。
7.如权利要求1所述的色觉校正透镜,
所述第二波长带,比所述第一波长带窄、且全部包含在所述第一波长带内。
8.如权利要求1至7的任一项所述的色觉校正透镜,
所述反射层包括,胶体结晶结构体。
9.一种光学部件,具备:
权利要求1至8的任一项所述的色觉校正透镜。
10.如权利要求9所述的光学部件,
所述光学部件是,眼镜、隐形眼镜、眼内透镜或护目镜。
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