FR2714739A1 - Lentille optique solaire pour lunetterie. - Google Patents
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Abstract
La présente invention concerne une lentille optique dont la transparence moyenne telle que perçue par l'œil de l'utilisateur varie avec la diamètre de la pupille du dit œil. Lorsque l'éclairement est faible, la pupille de l'utilisateur possède un diamètre maximale et le coefficient de transmission de la lumière, qui est égal à la moyenne des coefficients de transparence locaux face à la pupille, est très élevé. Par contre, lorsque l'éclairement s'élève, le diamètre de la pupille diminue et le coefficient de transparence diminue pour atteindre, pour les plus forts éclairements, une valeur de quelques pour-cents ou de quelques dizaines de pour-cents. Ces lentilles optiques sont telles que, dans au moins une position de l'œil correspondant à un axe optique du dit œil, il comporte au moins une partie centrale autour de son axe optique et une partie latérale autour de la partie centrale, le coefficient de transparence moyen de la partie centrale étant sensiblement différent du coefficient de transparence moyen de la partie latérale, pour les longueurs d'ondes situées dans le domaine visible. Préférentiellement, cette caractéristique est sensiblement indépendante de la position de l'œil de l'utilisateur et donc de l'axe optique qui positionne la zone centrale et la zone latérale.
Description
La présente invention concerne des lentilles optiques pour lunettes solaires.
Les lunettes solaires, correctrices ou non, actuellement connues possèdent une transparence uniforme sur l'ensemble de leur surface. Elles servent à lutter contre la gène créée par les forts éclairements, mais elles ne s'adaptent pas aux variations de luminosité ambiante.
L'utilisateur de lunettes solaires possédant une transparence constante, doit les mettre et les retirer à chaque changement de luminosité, par exemple, sous les tunnels, au ski dans chaque zone d'ombre, en entrant dans des locaux.
Les lunettes à effet photochromique qui s'assombrissent avec la lumière ont un coefficient d'obscurcissement limité à quatre et un temps de réponse de plusieurs dizaines de secondes.
Les lunettes à écrans électro-optiques, par exemple à cristaux liquides, possèdent une transparence maximale limitée à cinquante pour-cents et ont un poids et une fragilité importante.
Les lunettes solaires ne permettent pas un bronzage autour des yeux sans la moindre gene visuelle.
La présente invention entend remédier à ces inconvénients en présentant une lentille optique dont la transparence moyenne telle que perçue par l'oeil de l'utilisateur varie avec la diamètre de la pupille du dit oeil. Lorsque l'éclairement est faible, la pupille de l'utilisateur possède un diamètre maximale et le coefficient de transmission de la lumière, qui est égal à la moyenne des coefficients de transparence locaux face à la pupille, est très élevé. Par contre, lorsque l'éclairement s'élève, le diamètre de la pupille diminue et le coefficient de transparence diminue pour atteindre, pour les plus forts éclairements, une valeur de quelques pour-cents ou de quelques dizaines de pour-cents.
Le dispositif objet de la présente invention est donc une lentille optique caractérisé en ce que dans au moins une position de l'oeil correspondant à un axe optique du dit oeil, il comporte au moins une partie centrale autour de son axe optique et une partie latérale autour de la partie centrale, le coefficient de transparence moyen, parallèlement au dit axe optique de la partie centrale étant sensiblement différente du coefficient de transparence moyen parallèlement au dit axe de la partie latérale, pour les longueurs d'ondes situées dans le domaine visible.
Préférentiellement, cette caractéristique est sensiblement indépendante de la position de l'oeil de l'utilisateur et donc de l'axe optique qui positionne la zone centrale et la zone latérale.
Le dispositif objet de la présente invention est donc préférentiellement une lentille optique caractérisé en ce que pour un faisceau d'axes optiques passant par une zone centrale de l'oeil humain, il comporte au moins une partie centrale autour de chaque axe optique et une partie latérale autour de la partie centrale, le coefficient de transparence moyen parallèlement au dit axe optique de la partie centrale étant sensiblement différent du coefficient de transparence moyen parallèlement au dit axe optique de la partie latérale, pour les longueurs d'ondes situées dans le domaine visible.
Cette différence peut prendre trois formes particulières que l'on retrouve dans la description cidessous:
- le coefficient de transparence moyen de la partie centrale étant sensiblement inférieur au coefficient de transparence moyen de la partie latérale, tout en restant sensiblement isotrope autour de l'axe défini, c'est-à-dire indépendant de lui. Lorsque le diamètre de la pupille réduit, la lentille optique prend une apparence plus sombre dans l'axe du regard que sur ces angles latéraux.
- le coefficient de transparence moyen de la partie centrale étant sensiblement inférieur au coefficient de transparence moyen de la partie latérale, tout en restant sensiblement isotrope autour de l'axe défini, c'est-à-dire indépendant de lui. Lorsque le diamètre de la pupille réduit, la lentille optique prend une apparence plus sombre dans l'axe du regard que sur ces angles latéraux.
- le coefficient de transparence moyen de la partie centrale étant sensiblement supérieur au coefficient de transparence moyen de la partie latérale, tout en restant sensiblement isotrope autour de l'axe défini, c'est-à-dire indépendant de lui. Lorsque le diamètre de la pupille réduit, la lentille optique prend une apparence plus claire dans l'axe du regard que sur ces angles latéraux.
- le coefficient de transparence est décroissant de haut en bas, tout en restant sensiblement isotrope autour de l'axe défini, c'est-à-dire indépendant de lui. La lentille possède une apparence plus sombre vers le haut que vers le bas.
Deux modes de réalisation privilégiés sont aussi présentés dans la description: l'un par deux surfaces extrêmes d'un volume transparent, L'autre par un volume qui ne comporte que de l'air et des structures peu transparente, par exemple métalliques, tissées, plastiques,..
La description qui va suivre, faite en regard des dessins annexés dans un but explicatif et nullement limitatif permet de mieux comprendre les avantages, buts et caractéristiques de la présente invention.
La figure I représente en vue de coupe, un oeil et un dispositif selon la présente invention.
La figure 2 représente en vue de face ltoeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure I en faible éclairement
La figure 3 représente en vue de face l'oeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure 1 en éclairement moyen
La figure 4 représente en vue de face l'oeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure 1 en fort éclairement
La figure 5 représente une coupe d'une lentille optique selon l'invention passant par son axe optique.
La figure 3 représente en vue de face l'oeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure 1 en éclairement moyen
La figure 4 représente en vue de face l'oeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure 1 en fort éclairement
La figure 5 représente une coupe d'une lentille optique selon l'invention passant par son axe optique.
La figure 6 représente en vue de face une des faces d'une lentille selon un second mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention
La figure 6bis représente en vue de face une autre des faces d'une lentille selon le second mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
La figure 6bis représente en vue de face une autre des faces d'une lentille selon le second mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
La figure 7 représente une projection parallèlement à un axe optique des transparences de la lentille selon l'invention telle que présentée en figures 6 et 6bis.
La figure 8 représente en vue de face une des faces d'une lentille selon un troisième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
La figure 9 représente en vue de face une autre des faces d'une lentille selon le troisième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
La figure 10 représente une vue en coupe d'un quatrième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
La figure 11 représente une vue en coupe d'un cinquième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
La figure 12 représente une vue en coupe d'un sixième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
La figure 13 représente une vue en coupe d'un septième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
Dans la figure I sont représentés un oeil 1 comportant une rétine 2, un cristallin 3 et une pupille 4 mue par des muscles 5, une iris 8 et possèdant un axe optique 12, une lentille optique 6 portée par une monture de lunetterie 7 et comportant une face avant 9, une face arrière 10 et possédant un axe optique 11.
L'oeil I est celui de l'utilisateur. L'oeil I comporte une rétine 2 sur laquelle se forme une image de l'environnement de l'utilisateur situé dans le champ optique de l'oeil 1. Le cristallin 3 est une lentille convergente qui projette l'image de cette partie de l'environnement sur la rétine 2. La pupille 4 constitue optiquement un diaphragme devant le cristallin 3 et limite le cercle du cristallin sur lequel les rayons lumineux traverse le cristallin. La rétine 4 est mue par des muscles 5 qui augmentent ou diminuent son diamètre, optiquement appelé ouverture, en fonction décroissante de la luminosité ambiante. De cette manière, automatiquement, la quantité de lumière totale atteignant la rétine 2 est constante sur une plage d'éclairements naturels assez large.
A titre d'exemple, la diamètre de la rétine 2 atteint huit millimètres la nuit et descend jusqu'à deux millimètres en fort éclairement. Le ratio des surfaces extrêmes correspondant à ces diamètres, qui vaut ici 16, est le facteur d'atténuation de la luminosité moyenne perçue par la rétine 2 que la pupille 4 permet de réaliser.
Ce facteur est généralement trop faible et, en plein soleil, sur une plage ensoleillée ou sur la neige, l'éblouissement dûe à une trop forte exposition de la rétine apparaît et provoque inconfort, désagrément, insolation et divers maux.
La lentille optique 6 est présentée en regard des figures 2 à 13. Dans au moins une position de l'oeil correspondant à un axe optique du dit oeil, il comporte au moins une partie centrale autour de son axe optique et une partie latérale autour de la partie centrale, le coefficient de transparence moyen de la partie centrale étant sensiblement différente du coefficient de transparence moyen de la partie latérale, pour les longueurs d'ondes situées dans le domaine visible.
La figure 2 représente en vue de face l'oeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure 1 en faible éclairement.
Dans les figures 2, 3 et 4, L'exemple de réalisation de la lentille optique 6 est une lentille en matériau transparent dont les faces extemes sont par endroit constituées par une couche de plus faible transparence que celle de la lentille, selon des formes géométriques, lignes ou formes quelconques réalisées selon des techniques connues, par exemple par dopage, par assemblage des plusieurs couches, par mélange dans un matériau ou par sérigraphiées, qui sont combinées, entre une face et l'autre, pour donner l'effet exposé ci-dessous, eventuellement avec des transparences qui varient lentement, en dégradé.
Dans la figure 2, I'éclairement étant trés faible, la pupille 4 de l'utilisateur est trés ouverte, c'est-å-dire que son diamètre est très élevé, de l'ordre de 8 millimètres. Dans la direction du regard, direction perpendiculaire au plan de la pupille et parallèle à l'axe optique 12 de l'oeil, le cone de vision est pratiquement un cylindre dont la base est la pupille 4 et l'axe est l'axe optique 12 de l'oeil.
Selon cet axe optique, la transparence apparente des lunettes pour l'utilisateur est élevée, par exemple de 40 pourènts, puisqu'une telle proportion des rayons lumineux parallèles à l'axe optique et incorporé dans le cylindre ne sont filtrés par aucune partie de la lentille se trouvant entre la face avant 9 et la face arrière 10 de cette lentille optique, n'y atteignent pas de zone sombre, diffusante ou réfléchissante et ne sont donc pas atténués.
La figure 3 représente en vue de face l'oeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure 1 en éclairement moyen.
Dans la figure 3, I'éclairement étant moyen, la pupille 4 de l'utilisateur n'est qu'à moitié ouverte, c'est-à-dire que son diamètre est moyen, de l'ordre de 4 millimètres. Dans la direction du regard, direction perpendiculaire au plan de la pupille et parallèle à l'axe optique 12 de l'oeil, le cone de vision est pratiquement un cylindre dont la base est la pupille 4 et l'axe est l'axe optique 12 de l'oeil. La transparence apparente des lunettes pour l'utilisateur moyenne, par exemple de 20 pour. cents, puisqu'une telle proportion des rayons lumineux parallèles à l'axe optique et incorporé dans le cylindre n'atteignent pas de zone sombre, diffusante ou réfléchissante et ne sont donc pas atténués.
La figure 4 représente en vue de face l'oeil et le premier mode de réalisation du dispositif tel que présenté en figure 1 en fort éclairement.
Dans la figure 4, l'éclairement étant fort, la pupille 4 de l'utilisateur est fermée, c'est-à-dire que son diamètre est moyen, de l'ordre de 2 millimètres. Dans la direction du regard, direction perpendiculaire au plan de la pupille et parallèle à l'axe optique 12 de l'oeil, le cône de vision est pratiquement un cylindre dont la base est la pupille 4 et l'axe est l'axe optique 12 de l'oeil. La transparence apparente des lunettes pour l'utilisateur moyenne, par exemple de 10 pourcents, puisqu'une telle proportion des rayons lumineux parallèles à l'axe optique et incorporé dans le cylindre n'atteignent pas de zone sombre, diffusante ou réfléchissante et ne sont donc pas atténués.
Lorsque l'on considère les trois figures 2, 3 et 4, on remarque que dans toutes les directions de vision, L'effet optique est identique, d'une part, et que l'effet d'atténuation lumineuse de la scène par la pupille 4 est démultiplié par l'effet optique de la lentille optique 6, d'autre part. Comparé à l'atténuation dûe à la pupille, dont les valeurs extrèmes vont de I à 16, c'est-à-dire que la pupille est capable de diviser par 16 la luminosité ambiante, l'atténuation combinée de la pupille et de la lentille optique 6, va de 2,5 à 160. L'effet de rétrécissement de la pupille donne un effet d'assombrissement de la scène, avec un ratio de 64 au lieu de 16. Ce nouveau ratio est suffisant pour que le confort de l'utilisateur soit assuré.
La figure 5 représente une coupe d'une lentille optique 6 passant par son axe optique.
Dans la figure 5, sont représentés des rayons R passant par le centre de l'oeil correspondant à des variations de la transparence de la face arrière de la lentille optique 6. A chacune de ces variations sur la face arrière de la lentille optique 6 correspond une variation de la transparence de la face avant de la lentille optique 6 de telle manière que le produit des deux transparences reste sensiblement une constante, par exemple préférentiel dans une plage dont le ratio des valeurs extrêmes est inférieur à deux.
II est à noter que les variations de la transparence de la face arrière de la lentille optique 6 ne sont pas caractéristiques de l'invention, tous motifs géométriques, toute image, tout texte, toute signature pouvant être représentée sur cette face arrière. La face avant de la lentille optique 6 suit alors par homothétie en négatif les variations de la transparence de la face arrière de la lentille optique 6.
La figure 6 représente en vue de face une des faces d'une lentille selon un second mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
Dans la figure 6 sont représentés l'axe optique 11, des zones de faible transparence carrées 32 et des zones carrées de forte transparence 13.
La figure 6 bis représente en vue de face une autre des faces d'une lentille selon le second mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
Dans la figure 6 bis sont représentés l'axe optique 11, des zones de faible transparence carrées 14 et des zones carrées de forte transparence 15.
Les deux faces présentées en figures 6 et 6 bis comportent des zones sombres et des zones claires en forme de rectangle, ici et préférentiellement de carré. Par rapport au centre de l'oeil, ces motifs sont en négatif l'un de l'autre et homothétiques. C'est à dire que dans toutes les directions passant par le centre de l'oeil et par la lentille optique 6, une et une seule des faces de la lentille 6 est assombrie. Le pas du réseau formé sur la face la plus proche de l'oeil est préférentiellement égal au ratio de l'épaisseur de la lentille sur la distance de la lentille au centre de l'oeil multiplé par le rayon maximal de la pupille, par exemple 4 millimètres. A titre d'exemple préférentiel, si l'épaisseur de la lentille est de 2 millimètres et la distance au centre de l'oeil de 40 millimètres, le pas doit être de 0,2 millimètres, chaque carré ayant un côté de 0,1 millimètre. Par définition de l'homothétie centrée sur le centre de l'oeil, chaque carré du réseau formé sw la face la plus éloignée de l'oeil possède un côté de 0,105 millimètre.
La figure 7 représente une projection parallèlement à un axe optique des transparences de la lentille selon l'invention telle que présentée en figures 6 et 6bis.
Dans la figure 7 sont représentés les mêmes éléments que dans les figures 5 et Sbis, superposés, ainsi qu'une partie centrale 22 entourant l'axe optique 12 et une partie latérale 23 entourant la partie centrale 22. L'assombrissement de chaque zone de la figure 7 est proportionnel au coefficient d'absorbance moyen dans le domaine des longueurs d'ondes visibles.
Dans la figure 7, on voit que le coefficient de transparence moyen, parallèlement au dit axe optique de la partie centrale est sensiblement différent du coefficient de transparence moyen parallèlement au dit axe de la partie latérale, pour les longueurs d'ondes situées dans le domaine visible.
Dans toutes les directions de vision de l'oeil, I'apparence de la lentille 6 est celle décrite en figure 7. La caractéristique décrite ci-dessus est donc sensiblement indépendante de la position de l'oeil de l'utilisateur et donc de l'axe optique qui positionne la zone centrale et la zone latérale.
Dans le mode de réalisation de l'invention présenté en figures 5 et Sbis, la lentille optique selon la présente invention est caracténsé en ce que pour chaque axe optique incorporé dans un faisceau d'axes optiques passant par une zone centrale de l'oeil humain, il comporte au moins une partie centrale autour de chaque axe optique et une partie latérale autour de la partie centrale, le coefficient de transparence moyen parallèlement au dit axe optique de la partie centrale étant sensiblement différent du coefficient de transparence moyen parallèlement au dit axe optique de la partie latérale, pour les longueurs d'ondes situées dans le domaine visible.
La figure 8 représente en vue de face une des faces d'une lentille selon un troisième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
Dans la figure 8 sont représentés l'axe optique 11, des zones de faible transparence triangulaires 16 et des zones triangulaires de forte transparence 17.
La figure 9 représente en vue de face une autre des faces d'une lentille selon le troisième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
Dans la figure 9 sont représentés l'axe optique 11, des zones de faible transparence triangulaires 18 et des zones triangulaires de forte transparence 19.
Les deux faces présentées en figures 8 et 9 comportent des zones sombres et des zones claires en forme de triangles et préférentiellement de triangles équilatéraux. Par rapport au centre de l'oeil, ces motifs sont en négatif l'un de l'autre et homothétiques. C'est à dire que dans toutes les directions passant par le centre de l'oeil et par la lentille optique 6, une et une seule des faces de la lentille 6 est assombrie. Le pas du réseau formé sur la face la plus proche de l'oeil est préférentiellement égal au ratio de l'épaisseur de la lentille sur la distance de la lentille au centre de l'oeil multiplé par le rayon maximal de la pupille, par exemple 4 millimètres. A titre d'exemple préférentiel, si l'epaisseur de la lentille est de 2 millimètres et la distance au centre de l'oeil de 40 millimètres, le pas doit être de 0,2 millimètres, chaque triangle équilatéral ayant un côté de 0,2 millimètre. Par définition de l'homothétie centrée sur le centre de l'oeil, chaque triangle du réseau formé sur la face la plus éloignée de l'oeil possède un côté de 0,21 millimètre.
On comprend aussi bien en regard des figures 6, 6 bis et 7 qu'en regard des figures 8 et 9, que l'effet optique présenté en figures 2, 3 et 4, est réalisé.
Bien entendu, d'autre motifs géométriques permettent de réaliser d'autres modes de réalisation conformes à l'esprit de la présente invention. A titre d'exemple, des photographies tramées homothétiques et en négatif sur une des deux faces de la lentille optique donnent un résultat spectaculaire.
Un autre exemple préférentiel est constitué de lignes droites parallèles horizontales ou verticales réalisées sur chacune des faces de manière homothétique et négatives l'une de l'autre.
Les disques positionnés en quinconce donne aussi un mode de réalisation privilégié de la présente invention.
La figure 10 représente une vue en coupe d'un quatrième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
Dans la figure 10 sont représentés en coupe les fils 20 d'une armature de tissu.
Cette armature complexe oriente les fils successifs progressivement vers le bas: le fils de chaque pas du réseau le plus proche de l'oeil est légèrement plus haut que le fil le suivant qui luimême est légèrement plus haut que le troisième qui surplombe à son tour légèrement le quatrième, sans que le quatrième soit plus d'un pas plus bas que le premier. De plus le tissu est légèrement courbe, sont centre de courbure se trouvant du côté de la lentille optique 6 qui est vers l'oeil.
Selon cette configuration, la transparence apparente de la lentille optique 6 est décroissante de bas en haut et, dans chaque direction de vision' cette transparence apparente décroit avec le diamètre de la pupille.
La figure 11 représente une vue en coupe d'un cinquième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
Dans la figure Il est représentée une plaque en matériau possédant une transparence faible, si ce n'est nulle, percée par des orifices longilignes 24. A titre d'exemple ces orifices peuvent être des cylindres obliques orientés vers le bas en partant de la face arrière des lentilles optiques et dont la pente dépend du diamètre de telle manière qu'au moins un rayon lumineux passant par le centre de l'oeil traverse chaque orifice.
Selon cette configuration, la transparence apparente de la lentille optique 6 est décroissante de bas en haut et, dans chaque direction de vision' cette transparence apparente décroit avec le diamètre de la pupille.
Selon les deux modes de réalisation présentés en figures 10 et 11, la lentille 6 est caractérisée en ce qu'elle comporte une structure en matériau de faible transparence et des espaces sans matériau solide. De plus, les espaces sans matériau solide sont principalement orientés en avant vers le bas, c'est-à dire que les directions en avant vers la bas correspondant en moyenne à une plus forte transparence moyenne de la lentille que les direction qui se trouvent en avant vers le haut.
La figure 12 représente une vue en coupe d'un sixième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention.
On retrouve dans la figure 12 les éléments présentés en figure 2, cependant les réseaux portés par la lentille optique 6 sont homothétiques par rapport au centre de l'oeil, mais sans être en négatif l'un de l'autre. Bien entendu, les réseaux portés par les deux faces de la lentille optique 6 peuvent être formés de carrés tels que présentés en figure 6, 6 bis et 7, de disques, de lignes droites, de triangles tels que présentés en figure 7 et 8, ou encore d'autres motifs géométriques réguliers ou non.
La figure 13 représente une vue en coupe d'un septième mode de réalisation du dispositif objet de la présente invention. Dans la figure 13, les faces de la lentille optique, qu'elle soit constituée d'un matériau d'épaisseur sensiblement constante, comme dans les modes de réalisation présentés dans les figures 2 à 9 ou de matériaux structurés comme dans les modes de réalisation présentés dans les figures 10 à 12, sont mobiles, I'une par rapport à l'autre et conjointement grâce à un moyen de déplacement 21, soit en rotation, soit en translation, longitudinale ou latérale, selon des fonctionnements mécaniques connus et l'effet optique varie avec la position relative des faces de la lentille optique 6.
Les mouvements peuvent aussi bien être ceux des deux faces conjointement ou de l'une des faces par rapport à l'autre.
On remarque, en particulier, que, en partant des cas des figures 6 à 9, le décallage des deux faces d'un demi pas du réseau combiné, par rapport à l'oeil de l'utilisateur, provoque l'inversion de l'effet provoqué par la réduction du diamètre de la pupille et le passage à l'effet présenté en figure 12. De même, dans le cas des figures 10 et 11, le déplacement des deux faces vers le haut provoque une augmentation de la transparence moyenne apparente, le déplacement vers le bas provoquant l'effet inverse.
Il est important de noter que la présente invention s'adapte aussi bien à des lentilles correctrices qu'à des lentilles non correctrices ou afocales.
Dans tous les modes de réalisation présentés, au delà d'un premier seuil de valeur de distance et jusqu'à un second seuil de valeur de distance supérieur au premier seuil, dans au moins une direction du regard, préférentiellement celle de repos et encore plus préférentiellement dans toutes les directions du regard, la moyenne des valeurs des coefficients de transparences pour les rayons lumineux parallèles à l'axe optique de l'oeil distants de l'axe optique d'une valeur inférieure au premier seuil de distance est inférieure à la moyenne des valeurs des coefficients de transparence pour les rayons lumineux parallèles à l'axe optique de l'oeil et distants de l'axe optique d'une valeur comprise entre les deux seuils.
Préférentiellement, les lentiles selon la présente invention sont opaques aux rayons ultraviolets, au moins dans la même proportion que leur opacité dans le domaine visible et préférentiellement totalement opaque. L'utilisation de matériaux connus permet de réaliser cette caractéristique supplémentaire.
Claims (1)
- 21 Lentille (6) selon la revendication 1 caractérisée en ce que, dans toutes les positions de l'oeil correspondant à un axe optique (12) du dit oeil, elle comporte au moins une partie centrale autour de son axe optique et une partie latérale autour de la partie centrale, le coefficient de transparence moyen de la partie centrale étant sensiblement différent du coefficient de transparence moyen de la partie latérale, pour les longueurs d'ondes situées dans le domaine visible.3/ Lentille (6) selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisée en ce qu'elle est constituée d'un volume en matériau transparent dont les faces externes (9,10) possèdent par endroit une plus faible transparence que la transparence moyenne de la lentille.4/ Lentille (6) selon la revendication 3 caractérisée en ce que pour des rayons passant par le centre de l'oeil, le produit des transparences des faces externes (9,10) de la lentille est sensiblement constant.5/ Lentille (6) selon l'une les revendications 3 ou 4 caractérisée en ce que chacune des faces porte des motifs géométriques polygonaux (32,13,14,15,16,17,18,19), linéaires ou circulaires de faible transparence.6/ Lentille (6) selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que la transparence apparente lorsque la pupille (4) de loeil (1) possède un diamètre de huit millimètres est sensiblement de quarante pour-cents.7/ Lentille (6) selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que la transparence apparente lorsque la pupille (4) de loeil (1) possède un diamètre de deux millimètres est sensiblement de dix pourcents.8/ Lentille (6) selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisée en ce qu'elle comporte une structure en matériau de faible transparence et des espaces sans matériau solide.9/ Lentille (6) selon la revendications 8 caractérisée en ce que les espaces sans matériau solide de sont principalement orientés en avant vers le bas, les directions en avant vers la bas correspondant en moyenne à une plus forte transparence moyenne de la lentille que les direction qui se trouvent en avant vers le haut.10/ Lentilles (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que les faces de la lentille optique (6) sont mobiles, l'une par rapport à l'autre et conjointement grâce à un moyen de déplacement (21), soit en rotation, soit en translation, longitudinale ou latérale.
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US2230009A (en) * | 1938-10-27 | 1941-01-28 | Gaff Mex | Antiglare glasses |
FR1105195A (fr) * | 1954-04-20 | 1955-11-28 | Verres de protection et filtres à teintes dégradées destinés à protégerstes yeux de tout opérateur soumis à tout rayonnement | |
FR1196569A (fr) * | 1958-06-03 | 1959-11-25 | Dispositif anti-éblouissant | |
FR1383104A (fr) * | 1963-11-13 | 1964-12-24 | Mattey S A A | Lunettes évitant l'éblouissement |
CH428257A (de) * | 1963-12-20 | 1967-01-15 | Tanner Gottfried | Blendschutzbrille |
WO1987001821A1 (fr) * | 1985-09-13 | 1987-03-26 | Azoculus Ag | Verres pour lunettes de soleil |
US4989967A (en) * | 1988-04-08 | 1991-02-05 | Ryoji Matsuda | Lens for spectacles |
GB2261077A (en) * | 1991-09-05 | 1993-05-05 | Gordon James Dick | Optical welding filter window |
-
1995
- 1995-03-06 FR FR9502857A patent/FR2714739A1/fr active Granted
Patent Citations (8)
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Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2714739B1 (fr) | 1997-02-21 |
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