CN114402236A - 光学滤波器、色觉矫正透镜以及色觉矫正用的光学部件 - Google Patents
光学滤波器、色觉矫正透镜以及色觉矫正用的光学部件 Download PDFInfo
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Abstract
光学滤波器(1)在光学滤波器的透射波谱中,在将波长为400nm以上且450nm以下的范围内的透射率的最小值设为第1最小值MIN1,将波长为525nm以上且595nm以下的范围内的透射率的最小值设为第2最小值MIN2,将波长为450nm以上且525nm以下的范围内的透射率的最大值设为第1最大值MAX1,将波长为595nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最大值设为第2最大值MAX2的情况下,第1最小值MIN1及第2最小值MIN2分别是第1最大值MAX1及第2最大值MAX2中的较小值的1/2以下。
Description
技术领域
本发明涉及光学滤波器、色觉矫正透镜以及色觉矫正用的光学部件。
背景技术
以往,已知有用于辅助色觉异常者的颜色识别能力的色觉矫正光学滤波器。例如,专利文献1中公开了对于具有对绿色的灵敏度强的色觉特性的色觉异常者抑制绿色光的透射率的色觉矫正光学滤波器。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2019-101345号公报
发明内容
发明要解决的课题
但是,在使用上述以往的色觉矫正光学滤波器的情况下,有难以看到蓝色信号的问题。
所以,本发明的目的是提供一种在确保色觉矫正功能的同时改善蓝色信号的辨识性的光学滤波器、色觉矫正透镜以及色觉矫正用的光学部件。
用来解决课题的手段
有关本发明的一技术方案的光学滤波器在上述光学滤波器的透射波谱中,在将波长为400nm以上且450nm以下的范围内的透射率的最小值设为第1最小值,将波长为525nm以上且595nm以下的范围内的透射率的最小值设为第2最小值,将波长为450nm以上且525nm以下的范围内的透射率的最大值设为第1最大值,将波长为595nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最大值设为第2最大值的情况下,上述第1最小值及上述第2最小值分别是上述第1最大值及上述第2最大值中的较小值的1/2以下。
有关本发明的一技术方案的色觉矫正透镜是包括上述光学滤波器的色觉矫正透镜。
有关本发明的一技术方案的色觉矫正用的光学部件是具备上述光学滤波器的色觉矫正用的光学部件。
发明效果
根据本发明,能够提供在确保色觉矫正功能的同时改善蓝色信号的辨识性的光学滤波器、色觉矫正透镜以及色觉矫正用的光学部件。
附图说明
图1是表示有关实施方式的光学滤波器的构成的图。
图2是表示有关实施方式的光学滤波器的透射波谱的图。
图3是表示有关实施方式的光学滤波器所包含的吸收色素材料的吸收波谱的图。
图4是表示有关实施例1及2以及比较例的光学滤波器的透射波谱的图。
图5是表示有关实施例3的光学滤波器的透射波谱的图。
图6是表示具备有关实施方式的光学滤波器的色觉矫正用的眼镜的立体图。
图7是表示具备有关实施方式的光学滤波器的色觉矫正用的隐形眼镜的立体图。
图8是表示具备有关实施方式的光学滤波器的色觉矫正用的人工晶状体的平面图。
图9是表示具备有关实施方式的光学滤波器的色觉矫正用的护目镜的立体图。
具体实施方式
以下,使用附图对有关本发明的实施方式的光学滤波器、色觉矫正透镜以及色觉矫正用的光学部件详细地进行说明。另外,以下说明的实施方式都表示本发明的一具体例。因而,在以下的实施方式中表示的数值、形状、材料、构成要素、构成要素的配置及连接形态、步骤、步骤的顺序等是一例,不是限定本发明的意思。因此,关于以下的实施方式的构成要素中的在独立权利要求中没有记载的构成要素,设为任意的构成要素而进行说明。
此外,各图是示意图,并不一定是严密地图示的。因而,例如在各图中比例尺等并不一定一致。此外,在各图中,对于实质上相同的构成赋予相同的标号,将重复的说明省略或简略化。
此外,在本说明书中,矩形等的表示要素的形状的用语以及数值范围不是仅表示严格的意义的表现,而是意味着实质上同等的范围、包含例如几个百分点左右的差异的表现。此外,“约”的记载是指数值或数值范围的±10%以内的范围。
(实施方式)
[构成]
首先,使用图1对有关实施方式的光学滤波器的构成进行说明。图1是表示有关本实施方式的光学滤波器1的构成的图。
图1所示的光学滤波器1是对作为色觉异常者的用户2的色觉异常进行矫正的光学滤波器。通常的色觉异常者是先天性红绿色觉异常者,与红色光相比更强地感知绿色光。光学滤波器1通过抑制绿色光的透射,能够保持红色光和绿色光的感知的平衡,能够对用户2的色觉进行矫正。
在本实施方式中,光学滤波器1不完全遮断绿色光的透射,而使绿色光的一部分透射。由此,在确保对用户2的色觉矫正功能的同时,提高信号机3的蓝色信号的辨识性。
如图1所示,光学滤波器1具备基材10和基材10中含有的一种以上的吸收色素材料。在图1中,在由单点划线包围的矩形框内,示意性地放大表示了基材10的截面的一部分。在图1所示的例子中,基材10中包括两种吸收色素材料21及22。
基材10是具有透光性的板状的部件。具体而言,基材10是通过将透明的树脂材料成型为规定形状而形成的树脂基材。例如,基材10使用丙烯酸类树脂、环氧类树脂、氨基甲酸酯类树脂、聚硅氮烷、硅氧烷、烯丙基二甘醇二碳酸酯(CR-39)、或聚硅氧烷复合丙烯酸树脂、聚碳酸酯等的树脂材料形成。另外,基材10也可以由透明的玻璃材料构成。
基材10的板厚例如是1mm以上3mm以下。基材10的用户2侧的面是凹面。基材10的与用户2相反侧(信号机3侧)的面是凸面。基材10的凹面及凸面各自的曲率半径是60mm以上且800mm以下。或者,基材10的凹面及凸面各自的曲率半径也可以是100mm以上且300mm以下。此时,基材10的凸面的曲率半径和凹面的曲率半径也可以不同。例如,基材10的凸面的曲率半径也可以比凹面的曲率半径小。此外,凸面及凹面例如是球面,但也可以不是完整的球面。例如,在基材10的剖视中,凸面及凹面的真圆度也可以是几μm以上且十几μm以下。
基材10也可以具有凸透镜或凹透镜等的将光聚光或扩散的功能。基材10的大小及形状例如是与人能够佩戴的眼镜或隐形眼镜等匹配的大小。
另外,基材10的大小及形状并不限定于这些。基材10的板厚例如也可以比1mm小,或者也可以比3mm大。基材10的板厚也可以根据部位而不同。即,基材10也可以具有板厚较薄的部分和较厚的部分。或者,基材10也可以是板厚均匀的平板。
吸收色素材料21及22分别被均等地分散在基材10内。例如,吸收色素材料21及22均等地分散在基材10的厚度方向及面方向各自的整体中。吸收色素材料21及22分别被微粒化而构成凝聚粒子体,并且以分子状态分散在基材10中。
另外,吸收色素材料21及22也可以仅分散在基材10的一部分区域中。例如,吸收色素材料21及22也可以仅分散在基材10的平面图的中央区域中。或者,吸收色素材料21及22也可以仅分散在基材10的包括凸面或凹面的表层部分中。
基材10中含有的一种以上的吸收色素材料21及22各自的浓度例如是30ppm以上且400ppm以下。浓度例如也可以根据基材10的厚度来调整。
吸收色素材料21及22分别吸收规定的波长成分的光。吸收色素材料21及22各自的吸光度例如是90以上且310以下。吸收色素材料21或22的基本骨架例如是四氮杂卟啉类或酞菁类。基本骨架也可以是部花菁类或次甲基类。
通过适当调整与基本骨架连接的官能团,能得到希望的吸收波谱特性。在本实施方式中,吸收色素材料21的吸收波谱与吸收色素材料22的吸收波谱不同。关于各吸收波谱的具体例在后面说明。
[光学滤波器的透射波谱]
接着,使用图2对有关本实施方式的光学滤波器1的透射波谱进行说明。
图2是表示有关本实施方式的光学滤波器1的透射波谱的图。在图2中,横轴表示光的波长,纵轴表示光的各波长的透射率(即,分光透射率)。分光透射率是通过了光学滤波器1的射出光的分光放射束相对于入射到光学滤波器1的入射光的分光放射束的比例。在规定的波长的透射率是100%的情况下,光学滤波器1不反射及吸收所入射的波长的光,而使其原样作为射出光透射。
为了将光学滤波器1用于色觉矫正,有在透射波谱中应满足的透射率的条件。具体而言,表示光学滤波器1的透射波谱的曲线至少满足2个条件。第1条件例如是在从波长530nm到550nm中透射率为5%以下。第2条件例如是在从波长580nm到620nm中透射率为右肩上升。另外,不论矫正对象的色觉异常程度如何,第1条件都大致相同。在第2条件下,根据矫正对象的色觉异常程度而曲线的斜率不同。
如由图2的虚线所示,以往的色觉矫正光学滤波器满足第1条件及第2条件各自的分光透射率,能够确保色觉矫正功能。但是,以往的色觉矫正光学滤波器由于抑制绿色光的透射,所以有难以看到蓝色信号的问题。
蓝色信号例如由绿色LED(Light Emitting Diode)或蓝绿色LED、或者它们的组合实现。绿色LED例如在520nm以上且530nm以下具有发光的峰值波长。蓝绿色LED例如在498nm以上且598nm以下具有发光的峰值波长。另外,即使是灯泡式的信号机的情况,蓝色信号也在约500nm以上且约530nm以下的范围中具有发光峰值。
在有关本实施方式的光学滤波器1中,将波长为约500nm以上且约530nm以下的光(即,绿色光)的透射率相比以往提高。在图2中,根据透射率的大小而表示水平1~3的3个透射波谱。由于以水平1~3的顺序绿色光的透射率变高,所以蓝色信号的辨识性变高。
此时,在光学滤波器1的透射波谱中,满足第1条件及第2条件。即,在满足为了确保色觉矫正而需要的条件的同时部分地使绿色光透射,由此能够兼顾色觉矫正功能和蓝色信号的辨识性的确保。
这里,在光学滤波器1的透射波谱中,将波长为400nm以上且450nm以下的范围内的透射率的最小值设为第1最小值MIN1。将波长为525nm以上且595nm以下的范围内的透射率的最小值设为第2最小值MIN2。将波长为450nm以上且525nm以下的范围内的透射率的最大值设为第1最大值MAX1。将波长为595nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最大值设为第2最大值MAX2。另外,在图2中,为了区分水平1~3,将水平1的第1最大值设为MAX1_1,将水平2的第1最大值设为MAX1_2,将水平3的第1最大值设为MAX1_3。在不区分水平1~3的情况下,将第1最大值简单设为MAX1。
此时,第1最小值MIN1及第2最小值MIN2分别为第1最大值MAX1及第2最大值MAX2中的较小值的1/2以下。如图2所示,第1最大值MAX1比第2最大值MAX2小。因而,第1最小值MIN1及第2最小值MIN2分别为第1最大值MAX1的1/2以下。另外,在水平1及2的透射波谱中,第1最大值MAX1_1及MAX1_2为第2最大值MAX2的1/2以下。
此外,波长为470nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最小值是5%以下。此外,波长为470nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最小值位于波长为525nm以上且595nm以下的范围内。即,波长为470nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最小值为第2最小值MIN2。
波长为430nm以上且500nm以下的范围内的透射率的最大值是10%以上且90%以下。此外,波长为430nm以上且500nm以下的范围内的透射率的最大值位于波长为450nm以上且500nm以下的范围内。在图2所示的例子中,波长为430nm以上且500nm以下的范围内的透射率的最大值是波长为500nm以下的时的透射率,比第1最大值MAX1小。
通过满足以上的条件,光学滤波器1在从短波长侧向长波长侧推移的情况下,具有透射率以波峰、波谷、波峰、波谷、波峰的顺序变动的透射波谱。由此,能够兼顾色觉矫正功能和蓝色信号的辨识性的确保。
[吸收色素材料的吸收波谱]
接着,使用图3对为了实现图2所示的吸收波谱而使用的吸收色素材料的吸收波谱进行说明。
图3是表示有关本实施方式的光学滤波器1所包含的色素材料的吸收波谱的图。在图3中,横轴表示光的波长,纵轴表示光的透射率。
另外,图3将以规定的浓度均匀地分散有作为对象的吸收色素材料的聚碳酸酯基材的每个波长的透射率表示为该色素材料的分光光谱特性。透射波谱中的包含波谷即透射率的极小值的部分是吸收色素材料的吸收峰值。
色素材料C1是第1种吸收色素材料的一例,相当于吸收色素材料21。色素材料C1如图3所示,在吸收波谱中在波长为540nm以上且550nm以下的范围中包含吸收峰值。吸收峰值的半值宽度例如包含于70nm以上125nm以下的范围中。
另外,半值宽度相当于峰值下的透射率为最大值(100%)与最小值(具体而言峰值波长下的透射率)之间的中间值时的峰值的宽度。例如,图3所示的色素材料C1的透射率的最小值为约19%,所以半值宽度是透射率为约60%(=(100+19)÷2)时的峰值的宽度,为约74nm。另外,峰值下的透射率的最小值可以通过基材10中包含的色素材料C1的浓度来调整。这关于色素材料C2也是同样的。
色素材料C2是第2种吸收色素材料的一例,相当于吸收色素材料22。色素材料C2如图3所示,在吸收波谱中在波长为400nm以上且435nm以下的范围中包含吸收峰值。具体而言,色素材料C2的吸收峰值包含于415nm以上且425nm以下的范围中。吸收峰值的半值宽度例如是20nm以上且45nm以下。图3所示的色素材料C2的透射率的最小值是约420nm下的透射率,为约8%。半值宽度是透射率为约54%(=(100+8)÷2)时的峰值的宽度,为约32nm。
在图3所示的例子中,色素材料C2的峰值波长下的透射率比色素材料C1的峰值波长下的透射率小。此外,色素材料C2的吸收峰值的半值宽度比色素材料C1的吸收峰值的半值宽度短。
[实施例]
接着,对通过将图3所示的色素材料C1及C2适当混合而形成的光学滤波器1的实施例的光学特性进行说明。
图4是表示有关实施例1及实施例2以及比较例的光学滤波器的透射波谱的图。图5是表示有关实施例3的光学滤波器的透射波谱的图。在图4及图5各自中,横轴表示波长,纵轴表示透射率。
有关实施例1~3及比较例的光学滤波器中包含的色素材料的种类及其含量如以下的表1所示。
[表1]
如表1所示,在比较例中仅包含色素材料C1这1种色素材料。在实施例1~实施例3中,包含色素材料C1和色素材料C2这两种色素材料。
由于比较例及实施例1~3都包含色素材料C1,所以如图4及图5所示,在包括作为色素材料C1的吸收峰值的峰值波长的约547nm的范围中透射率变低。实施例1~3由于还包含色素材料C2,所以如图4及图5所示,在作为色素材料C2的吸收峰值的峰值波长的约420nm的附近透射率变低。比较例由于不包含色素材料C2,所以在约420nm的附近,透射率维持高的状态。另外,在比较例及实施例1~3中,在波长为约380nm以下的范围中透射率实质上成为0%是因为基材10的吸收。
如图4所示,在有关比较例的透射波谱中,在波长为380nm以上的范围中从短波长侧向长波长侧推移的情况下,透射率以波峰、波谷、波峰的顺序变动。第1个波峰其峰值波长是约410nm,其透射率是约86%,半值宽度是约82nm。第1个波谷其峰值波长是约550nm,其透射率是约3%。第2个波峰在约590nm下透射率超过80%,在约660nm以上的范围中透射率维持在约90%。
在有关实施例1的透射波谱中,在波长为380nm以上的范围中从短波长侧向长波长侧推移的情况下,透射率以波峰、波谷、波峰、波谷、波峰的顺序变动。实施例1对应于比较例中的第1个波峰在其中央被分割为2个波峰和其之间的波谷的情况。实施例1中的第1个波峰其峰值波长是约400nm,其透射率是约56%,半值宽度是约22nm。第1个波谷其峰值波长是约420nm,其透射率由第1最小值MIN1a表示,是约4%。第2个波峰其峰值波长是约440nm,其透射率由第1最大值MAX1a表示,是约68%,半值宽度是约50nm。第2个波谷其峰值波长是约550nm,其透射率由第2最小值MIN2a表示,是约3%。第3个波峰在约590nm下透射率超过80%,在约660nm以上的范围中透射率维持在约90%。
在有关实施例1的透射波谱中,第1最大值MAX1a比第2最大值MAX2a小。第1最小值MIN1a及第2最小值MIN2a是第1最大值MAX1a的1/2以下。
在有关实施例2的透射波谱中,在波长为380nm以上的范围中从短波长侧向长波长侧推移的情况下,透射率以波峰(非常小)、波谷、波峰(小)、波谷、波峰的顺序变动。实施例2对应于实施例1中的第1个及第2个波峰变小的情况。在实施例2中,如表1所示,色素材料C2的含量比实施例1多。具体而言,实施例2中的色素材料C2的含量是实施例1的含量的2倍。因此,包括约420nm的附近的范围的光的由色素材料C2进行的吸收比实施例1大,与第1个及第2个波峰对应的透射率变小。
具体而言,实施例2中的第1个波峰其峰值波长是约390nm,其透射率是约2%,半值宽度是约15nm。第1个波谷其峰值波长包含于约400nm以上且约440nm以下的范围中,其透射率由第1最小值MIN1b表示,实质上是0%。第2个波峰其峰值波长是约460nm,其透射率由第1最大值MAX1b表示,是约26%,半值宽度是约40nm。第2个波谷其峰值波长是约550nm,其透射率由第2最小值MIN2b表示,是约1%。第3个波峰在约620nm下透射率超过80%,在约660nm以上的范围中透射率维持在约90%。
在有关实施例2的透射波谱中,第1最大值MAX1b比第2最大值MAX2b小。具体而言,第1最大值MAX1b是第2最大值MAX2b的1/2以下。第1最小值MIN1a及第2最小值MIN2a是第1最大值MAX1a的1/2以下。
在有关实施例3的透射波谱中,如图5所示,在波长为380nm以上的范围中从短波长侧向长波长侧推移的情况下,透射率以波峰(非常小)、波谷、波峰、波谷、波峰的顺序变动。
具体而言,实施例3的第1个波峰其峰值波长是约380nm,其透射率是约2%,半值宽度是约10nm。第1个波谷其峰值波长包含于约400nm以上且约435nm以下的范围中,其透射率由第1最小值MIN1c表示,实质上是0%。第2个波峰其峰值波长是约470nm,其透射率由第1最大值MAX1c表示,是约36%,半值宽度是约60nm。第2个波谷其峰值波长是约540nm,其透射率由第2最小值MIN2c表示,是约1%。第3个波峰在约620nm下透射率超过80%,在约660nm以上的范围中透射率维持在约90%。
在有关实施例3的透射波谱中,第1最大值MAX1c比第2最大值MAX2c小。具体而言,第1最大值MAX1c是第2最大值MAX2c的1/2以下。第1最小值MIN1c及第2最小值MIN2c是第1最大值MAX1c的1/2以下。
另外,在图5中用虚线表示了基于表1所示的色素材料C1及C2的含量和吸收波谱的模拟结果。模拟结果和实测值大致一致,可知得到了如模拟那样的透射波谱。
在实施例3中,如表1所示,色素材料C2的含量比色素材料C1的含量多。具体而言,色素材料C2的含量是色素材料C1的含量的约9倍。另外,色素材料C1的含量与色素材料C2的含量的比率没有被特别限定,得到的透射波谱只要满足规定的条件即可。规定的条件是指用来适当地进行色觉矫正、并且改善信号机的蓝色信号的辨识性的条件。具体而言,规定的条件是,第1最小值MIN1及第2最小值MIN2分别为第1最大值MAX1及第2最大值MAX2中的较小值的1/2以下。
为了对色觉异常矫正,如上述那样,只要透射波谱实质上满足第1条件及第2条件即可。有关实施例1~3各自的透射波谱都满足第1条件及第2条件。因而,有关实施例1~3各自的光学滤波器能够确保色觉矫正功能。
另外,以提高蓝色信号的辨识性的观点来看,有关实施例1~3各自的透射波谱的第1最大值MAX1a、MAX1b及MAX1c分别是约68%、约26%、约36%。因而,第1最大值MAX1a比第1最大值MAX1b及MAX1c大,所以有关实施例1的光学滤波器的蓝色信号的辨识性最高。有关实施例1~3的光学滤波器分别对应于图2所示的水平3、水平1、水平2。
[光学部件]
上述的光学滤波器1用于各种各样的光学部件。
图6~图9是表示具备有关本实施方式的光学滤波器1的光学部件的例子的图。具体而言,图6、图7及图9分别是作为光学部件的一例的眼镜40、隐形眼镜42及护目镜46的立体图。图8是作为光学部件的一例的人工晶状体(Intraocular lens)44的平面图。例如,如各图所示,眼镜40、隐形眼镜42、人工晶状体44及护目镜46分别具备光学滤波器1。
例如,眼镜40具备作为左右的透镜的2个光学滤波器1和支承2个光学滤波器1的框架41。隐形眼镜42及人工晶状体44其整体是光学滤波器1。或者,也可以仅隐形眼镜42及人工晶状体44的中央部分是光学滤波器1。隐形眼镜42及人工晶状体44是包括有关本实施方式的光学滤波器1的色觉矫正透镜的一例。护目镜46中作为将两眼覆盖的外罩透镜而具备1个光学滤波器1。
[效果等]
如以上这样,有关本实施方式的光学滤波器1在光学滤波器1的透射波谱中,在将波长为400nm以上且450nm以下的范围内的透射率的最小值设为第1最小值MIN1,将波长为525nm以上且595nm以下的范围内的透射率的最小值设为第2最小值MIN2,将波长为450nm以上且525nm以下的范围内的透射率的最大值设为第1最大值MAX1,将波长为595nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最大值设为第2最大值MAX2的情况下,第1最小值MIN1及第2最小值MIN2分别是第1最大值MAX1及第2最大值MAX2中的较小值的1/2以下。
由此,450nm以上且525nm以下的范围中的透射率的最大值(第1最大值)比其短波长侧的最小值(第1最小值)及长波长侧的最小值(第2最小值)大。即,能够在450nm以上且525nm以下的范围中形成透射率为极大的峰值(波峰),所以能够使包含于450nm以上且525nm以下的范围中的光部分地透射。由于通常的蓝色信号发出的光的透射率得到提高,所以例如在用户2经由光学滤波器1看信号机3时,能够提高蓝色信号的辨识性。此外,由于在450nm以上且525nm以下的范围中透射率成为极大的峰值(波峰)的两侧形成透射率为极小的部分(波谷),所以能够抑制绿色光的透射。因而,光学滤波器1能够适当地矫正与红色光相比更强地感知绿色光的色觉异常者的色觉。这样,根据有关本实施方式的光学滤波器1,能够在确保色觉矫正功能的同时改善蓝色信号的辨识性。
此外,例如第1最大值MAX1是第2最大值MAX2的1/2以下。
由此,用来为了改善蓝色信号的辨识性而使绿色光透射的峰值的最大值变小,所以能够提高色觉的矫正功能。因此,能够适当地进行对于色觉异常的程度强的人的色觉矫正。
此外,例如在透射波谱中,波长为470nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最小值是5%以下,并且位于波长为525nm以上且595nm以下的范围内,波长为430nm以上且500nm以下的范围内的透射率的最大值是10%以上且90%以下,位于波长为450nm以上且500nm以下的范围内。
由此,能够在确保色觉矫正功能的同时改善蓝色信号的辨识性。
此外,例如光学滤波器1包括作为树脂基材的基材10和基材10中含有的一种以上的吸收色素材料。
由此,通过利用吸收色素材料实现希望的透射波谱,与利用反射膜的情况相比能够抑制光学滤波器1的表面的闪耀(光的反射)。
此外,例如一种以上的吸收色素材料各自的浓度是30ppm以上且400ppm以下。
此外,例如一种以上的吸收色素材料包括在吸收波谱中在波长为540nm以上且550nm以下的范围中包含吸收峰值的第1种吸收色素材料、以及在吸收波谱中在波长为400nm以上且435nm以下的范围中包含吸收峰值的第2种吸收色素材料。
由此,能够将2种色素材料组合而实现满足用于确保色觉矫正功能及确保蓝色信号的辨识性的条件的透射波谱。
此外,例如色觉矫正透镜是包括光学滤波器1的色觉矫正透镜。此外,例如光学部件是具备光学滤波器1的色觉矫正用的光学部件。此外,例如光学部件是眼镜40、隐形眼镜42、人工晶状体44或护目镜46。
由此,实现眼镜40等的用户2能够佩戴的光学部件。假如在用户2佩戴着外观的显色没有被抑制的眼镜40的情况下,有可能给他人带来不谐调感。根据本实施方式,由于抑制了眼镜40的外观的显色,所以减少对于他人而言的日常生活中的不谐调感。
(其他)
以上,基于上述的实施方式对有关本发明的光学滤波器、色觉矫正用透镜及色觉矫正用的光学部件进行了说明,但本发明并不限定于上述的实施方式。
例如,在上述的实施方式中,对利用2种色素材料实现满足用于确保色觉矫正功能及确保蓝色信号的辨识性的条件的透射波谱的例子进行了说明,但并不限于此。
例如,光学滤波器中包含的一种以上的吸收色素材料也可以仅包含第1种吸收色素材料。例如,第1种吸收色素材料也可以在吸收波谱中具有包含于波长为540nm以上且550nm以下的范围中的第1吸收峰值、和包含于波长为400nm以上且435nm以下的范围中的第2吸收峰值。像这样,也可以仅通过具有2个吸收峰值的1种色素材料实现希望的透射波谱。
此外,例如此时,一种以上的吸收色素材料不仅包含上述第1种吸收色素材料,也可以还包含吸收波谱与第1种吸收色素材料不同的第2种吸收色素材料。第2种吸收色素材料也可以在吸收波谱中具有包含于波长为400nm以上且435nm以下的范围中的吸收峰值。由此,能够将波长为400nm以上且435nm以下的范围的透射率进一步降低,所以能够进一步提高光学滤波器1的色觉矫正功能。
此时,例如第1吸收峰值也可以是吸光度比第2吸收峰值高的峰值。由此,能够将第1种色素材料的第2吸收峰值进行补偿。与仅由1种色素材料实现的情况相比,能够容易地进行透射波谱的调整。
或者,例如第2种吸收色素材料也可以在吸收波谱中具有包含于波长为540nm以上且550nm以下的范围中的吸收峰值。由此,能够进一步降低波长为540nm以上且550nm以下的范围的透射率,所以能够进一步提高光学滤波器1的色觉矫正功能。
此时,例如第2吸收峰值也可以是吸光度比第1吸收峰值高的峰值。由此,能够将第1种色素材料的第1吸收峰值进行补偿。与仅由1种色素材料实现的情况相比,能够容易地进行透射波谱的调整。
此外,例如在上述的实施方式中,表示了通过调整吸收色素材料的种类及含量来实现光学滤波器1的透射波谱的例子,但并不限于此。例如,光学滤波器1也可以具备不含有吸收色素材料的基材10和设置于基材10的表面的电解质多层薄膜。也可以利用基于电介质多层薄膜的光的干涉,实现光学滤波器1的透射波谱。
此外,例如光学滤波器1的基材10也可以是平板。具体而言,也可以是基材10的与用户2对置的第1面以及与该第1面相反一侧的第2面都是平面。此外,基材10的第2面也可以是凹面。
除此以外,对于各实施方式施以本领域技术人员想到的各种变形而得到的形态及通过在不脱离本发明的主旨的范围中将各实施方式的构成要素及功能任意地组合而实现的形态也包含在本发明中。
标号说明
1 光学滤波器
10 基材
21、22 吸收色素材料
40 眼镜
42 隐形眼镜
44 人工晶状体
46 护目镜
Claims (9)
1.一种光学滤波器,其中,
在上述光学滤波器的透射波谱中,
在将波长为400nm以上且450nm以下的范围内的透射率的最小值设为第1最小值,
将波长为525nm以上且595nm以下的范围内的透射率的最小值设为第2最小值,
将波长为450nm以上且525nm以下的范围内的透射率的最大值设为第1最大值,
将波长为595nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最大值设为第2最大值的情况下,
上述第1最小值及上述第2最小值分别是上述第1最大值及上述第2最大值中的较小值的1/2以下。
2.如权利要求1所述的光学滤波器,其中,
上述第1最大值是上述第2最大值的1/2以下。
3.如权利要求1或2所述的光学滤波器,其中,
在上述透射波谱中,
波长为470nm以上且600nm以下的范围内的透射率的最小值是5%以下,并且位于波长为525nm以上且595nm以下的范围内;
波长为430nm以上且500nm以下的范围内的透射率的最大值是10%以上且90%以下,并且位于波长为450nm以上且500nm以下的范围内。
4.如权利要求1~3中任一项所述的光学滤波器,其中,
上述光学滤波器包括树脂基材、以及上述树脂基材中含有的一种以上的吸收色素材料。
5.如权利要求4所述的光学滤波器,其中,
上述一种以上的吸收色素材料各自的浓度是30ppm以上且400ppm以下。
6.如权利要求4或5所述的光学滤波器,其中,
上述一种以上的吸收色素材料包括:
第1种吸收色素材料,在吸收波谱中在波长为540nm以上且550nm以下的范围中包含吸收峰值;以及
第2种吸收色素材料,在吸收波谱中在波长为400nm以上且435nm以下的范围中包含吸收峰值。
7.一种色觉矫正透镜,其中,
包括权利要求1~6中任一项所述的光学滤波器。
8.一种色觉矫正用的光学部件,其中,
具备权利要求1~6中任一项所述的光学滤波器。
9.如权利要求8所述的色觉矫正用的光学部件,其中,
上述光学部件是眼镜、隐形眼镜、人工晶状体或护目镜。
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