JP2019511449A - 高屈折率ガラスおよびそれを組み込んだデバイス - Google Patents
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Abstract
Description
SiO2、5〜55質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La2O3、0.2質量%から30質量%、
Nb2O5、0.5質量%から20質量%、
TiO2、5〜20質量%、
As2O3、0質量%から0.2質量%、および
原子番号が58以上の希土類ドーパント、0.03質量%から0.9質量%(例えば、0.03質量%から0.09質量%、または0.05質量%から0.09質量%の、Er2O3、Pr2O3、Nd2O3、Ce酸化物の内の少なくとも1つ)
他のもの、0〜1質量%、
を含む。
(a)入力格子において、1つ以上の波長を有する光を、ガラス製ライトガイドであって、該ガラス製ライトガイド内で1つ以上の波長を有する光を出力格子に向けて伝達するように構造化されたガラス製ライトガイドに、該入力格子と該出力格子との間で該ガラス製ライトガイド内に位置している光路に沿って伝達するように構造化され配置された入力格子、および
(b)前記ガラス製ライトガイド内に位置している光路内の濾光剤、
を含み、
その中に濾光剤を有するガラス製ライトガイドが、出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%を取り除く。
(i)(a)第1の入力格子において、可視波長スペクトルの第1の波長域を、第1のガラス製ライトガイドであって、該第1の波長域の光を第1の出力格子に向けて伝達するように構造化された第1のガラス製ライトガイドに、該第1の入力格子と該第1の出力格子との間に位置している第1の光路に沿って結合するように構造化され配置された第1の入力格子、および(b)前記第1の入力格子と前記第1の出力格子との間の第1の光路内に位置している第1の濾光剤、
を含み、
その第1のガラス製ライトガイドは、第1の濾光剤と共に、第1の出力格子に向かって伝播する第1の波長域内に位置する少なくとも1つの光波長λa1の光の少なくとも50%を取り除くように構造化されており、
(ii)(a)1つ以上の波長を有する光を第2の入力格子から第2の出力格子に向けて、該第2の入力格子と該第2の出力格子との間に位置する第2の光路に沿って伝達するように構造化された第2のガラス製ライトガイドであって、第1の入力格子は、光を第2の入力格子に結合するように構造化され配置されており、第2の入力格子は、第1の入力格子から結合された光を受け取り、受け取った光を第2のガラス製ライトガイドに伝達するように構造化され配置されている、第2のガラス製ライトガイド、および(b)前記第2の入力格子と前記第2の出力格子との間の第2の光路内に位置している第2の濾光剤、
をさらに含み、
その第2のガラス製ライトガイドは、第2の濾光剤と共に、第2の出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λa2の光の少なくとも50%を取り除き、
波長λa1およびλa2は互いに異なり、
第1と第2の濾光剤は光吸収ドーパントを含む。
内部透過率Tを測定するために、同じガラス材料と表面仕上げの2つの異なる厚さのガラス検体の正透過率(軸上で透過した光)の比を計算する。これにより、ΔT/Δxの比が得られ、式中、ΔTは、2つのガラス検体の間の正透過率の差であり、Δxは、2つのガラス検体の厚さの間の差である。次に、任意の長さまたはガラス厚Xのガラスの内部透過率Tが、T=(ΔT/Δx)(X/Δx)から決定される。この長さまたは厚さX(例えば、式中、X=TH2)を通る内部吸収率Aは、A=1−Tである。それゆえ、規定の厚さの任意の所定のガラスについて、Amax=1−Tmin、およびAmin=1−Tmaxである。ガラスの内部透過率および内部吸収率は、ガラス材料の固有の特性である。
(i)(a)第1の入力格子IGにおいて、可視波長スペクトルの第1の波長域を、第1のガラス製ライトガイドであって、該第1の波長域の光を第1の出力格子OGに向けて伝達するように構造化された第1のガラス製ライトガイドに、該第1の入力格子IGと該第1の出力格子OGとの間に位置している第1の光路に沿って結合するように構造化され配置された第1の入力格子IG、および(b)前記第1の入力格子と前記第1の出力格子との間の第1の光路内に位置している第1の濾光剤、
を含み、
そのガラス製ライトガイドは、第1の濾光剤と共に、第1の出力格子に向かって伝播する第1の波長域内に位置する少なくとも1つの光波長λa1の光の少なくとも50%を取り除くように構造化されており、
(ii)(a)1つ以上の波長を有する光を第2の入力格子IGから第2の出力格子OGに向けて、該第2の入力格子と該第2の出力格子との間に位置する第2の光路に沿って伝達するように構造化された第2のガラス製ライトガイドであって、第1の入力格子は、光を第2の入力格子に結合するように構造化され配置されており、第2の入力格子は、第1の入力格子から結合された光を受け取り、受け取った光を第2のガラス製ライトガイドに伝達するように構造化され配置されている、第2のガラス製ライトガイド、および(b)前記第2の入力格子と前記第2の出力格子との間の第2の光路内に位置している第2の濾光剤、
をさらに含み、
その第2のガラス製ライトガイドは、第2の濾光剤と共に、第2の出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λa2の光の少なくとも50%を取り除き、
波長λa1およびλa2は互いに異なり、
第1と第2の濾光剤は光吸収ドーパントを含む。
(a)入力格子において、1つ以上の波長を有する光を、ガラス製ライトガイドであって、該ガラス製ライトガイド内で1つ以上の波長を有する光を出力格子に向けて伝達するように構造化されたガラス製ライトガイドに、該入力格子と該出力格子との間で該ガラス製ライトガイド内に位置している光路に沿って伝達するように構造化され配置された入力格子、および
(b)前記ガラス製ライトガイド内に位置している光路内の濾光剤、
を含み、
その中に濾光剤を有するガラス製ライトガイドが、出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%を取り除く。
SiO2、5〜55質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La2O3、0.2質量%から30質量%、
Nb2O5、0.5質量%から20質量%、
TiO2、5〜20質量%、
As2O3、0質量%から0.2質量%、および
Er2O3、0.05質量%から0.9質量%(好ましくは0.1から0.9質量%、例えば、0.1から0.8質量%)、および/またはPr2O3、0.05質量%から1質量%、またはNd2O3、0.05質量%から1質量%、またはHo2O3、0.05質量%から1質量%、またはCe酸化物(CeO2)、0.05質量%から1質量%、
をさらに含む。
例えば、原子番号が58以上の希土類の酸化物を有するガラス10は、0.05質量%から0.9質量%のPr2O3、0.05質量%から0.9質量%のHo2O3、0.05質量%から0.9質量%のNd2O3、および/または0.05質量%から0.9質量%のCe酸化物の内の少なくとも1つを含むことがある。
SiO2、5〜60質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La2O3、0.2質量%から30質量%、
Nb2O5、0.5質量%から20質量%、
TiO2、5〜20質量%、
As2O3、0質量%から0.2質量%、
Er2O3、0.01質量%から0.5質量%(例えば、0.05質量%〜0.5質量%、または0.1質量%〜0.5質量%)、
Na2O、2〜5質量%、
K2O5、0〜9質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、0〜20質量%、
F、0〜1質量%、
B2O3、0〜20質量%、
を含む。
SiO2、5〜45質量%、
ZrO2、5〜9質量%、
Na2O、2〜5質量%、
K2O5、4〜9質量%、
CaO、4.5〜16質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La2O3、1質量%から28質量%、
Nb2O5、0.5質量%から20質量%、
TiO2、7〜20質量%、
F、0〜1質量%、
As2O3、0質量%から0.15質量%、
Er2O3、0.03質量%から0.9質量%(例えば、0.05質量%〜0.5質量%、または0.1質量%〜0.5質量%)、
を含む。
SiO2、20〜55質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
Na2O、2〜5質量%、
K2O5、4〜9質量%、
CaO、3.5〜8.5質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La2O3、0.2質量%から2質量%、
Nb2O5、0.5質量%から3質量%、
TiO2、12〜20質量%、
F、0〜1質量%、
を含む。
ガラス10は、0質量%から0.2質量%、例えば、0質量%から0.1質量%のAs2O3を有することがある。好ましくは、いくつかの実施の形態に示されるように、As2O3の量は、0.1質量%未満である。いくつかの実施の形態において、Er2O3の量は0.05質量%から0.5質量%であり、そのガラスは、520nmの波長で緑色の光を濾光する。
λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm3以下のガラス密度、および30超のアッベ数Vdを有し、原子番号が58以上の少なくとも1種類の希土類の酸化物を0.01質量%超含むガラス。
原子番号が58以上の少なくとも1種類の希土類の酸化物を0.03質量%超含む、実施形態1に記載のガラス。
原子番号が58以上の希土類の酸化物を0.05質量%超かつ0.9質量%未満含む、実施形態1に記載のガラス。
原子番号が58以上の前記希土類の酸化物が、Er2O3、Pr2O3、Nd2O3、Ho2O3、またはCeO2の内の少なくとも1つを含む、実施形態1から3いずれか1つに記載のガラス。
前記ガラスが、450nmから700nmの波長範囲内のある波長について、最大内部透過率Tmax(%)、および該波長範囲内の別の波長について最小内部透過率Tmin(%)を有し、Tmax/Tminは、25mmから125mmの範囲内の少なくとも1つのガラス厚について、少なくとも2である、実施形態1から4いずれか1つに記載のガラス。
前記ガラスが、450nmから700nmの波長範囲内のある波長について、最小吸収率Amin(%)、および該波長範囲内の別の波長について最大吸収率Amax(%)を有し、Amax/Aminは、25mmから125mmの範囲内の少なくとも1つのガラス厚について、少なくとも2である、実施形態1から5いずれか1つに記載のガラス。
SiO2、5〜45質量%、
ZrO2、5〜9質量%、
Na2O、2〜5質量%、
K2O5、4〜9質量%、
CaO、4.5〜16質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La2O3、1質量%から28質量%、
Nb2O5、0.5質量%から20質量%、
TiO2、7〜20質量%、
F、0〜1質量%、
As2O3、0質量%から0.15質量%、および
Er2O3、0.1質量%から0.4質量%、
を含む、実施形態5または6に記載のガラス。
(a)0.05質量%超かつ0.9質量%以下のEr2O3、
(b)0.1質量%から1質量%のPr2O3、
(c)0.1質量%から1質量%のNd2O3、
(d)0.1質量%から1質量%のCeO2、
(e)0.1質量%から1質量%のHo2O3、
の内の少なくとも1つをさらに含み、
Er2O3+Pr2O3+Nd2O3+Ho2O3+CeO2の合計質量%が0.1質量%と1.5質量%の間である、実施形態1または2に記載のガラス。
前記ガラスが、少なくとも0.1質量%の希土類酸化物を含み、合計質量パーセントが100%となるように、酸化物基準の質量%で表して、
SiO2、5〜55質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La2O3、0.2質量%から30質量%、
Nb2O5、0.5質量%から20質量%、
TiO2、5〜20質量%、
As2O3、0質量%から0.2質量%、および
0.03質量%から0.9質量%の、Er2O3、Pr2O3、Nd2O3、Ho2O3、CeO2の内の少なくとも1つ、
をさらに含む、実施形態1に記載のガラス。
酸化物基準の質量%で表して、合計質量パーセントが100%となるように、
SiO2、5〜60質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La2O3、0.2質量%から30質量%、
Nb2O5、0.5質量%から20質量%、
TiO2、5〜20質量%、
As2O3、0質量%から0.2質量%、
Er2O3、0.03質量%から0.9質量%、
Na2O、2〜5質量%、
K2O5、0〜9質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、0〜20質量%、
F、0〜1質量%、および
B2O3、0〜20質量%、
をさらに含む、実施形態1に記載のガラス。
前記ガラス密度が、4.05g/cm3以下である、実施形態1から10いずれか1つに記載のガラス。
λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率を有するガラスであって、該ガラスは、4.05g/cm3以下の密度を有し、
SiO2、20〜55質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
Na2O、2〜5質量%、
K2O5、4〜9質量%、
CaO、3.5〜8.5質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La2O3、0.2から2質量%、
Nb2O5、0.5から3質量%、
TiO2、12〜20質量%、および
F、0〜1質量%、
を含むガラス。
前記ガラスが、4.05g/cm3以下の密度を有し、
SiO2、20〜55質量%、
ZrO2、5〜10質量%、
Na2O、2〜5質量%、
K2O5、4〜9質量%、
CaO、3.5〜8.5質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La2O3、0.2から2質量%、
Nb2O5、0.5から3質量%、
TiO2、12〜20質量%、および
F、0〜1質量%、
を含む、実施形態1に記載のガラス。
0質量%から0.1質量%の範囲のAs2O3濃度をさらに有する、実施形態1から13いずれか1つに記載のガラス。
0質量%から0.2質量%のAs2O3、および0.01質量%から0.5質量%のEr2O3を含む、実施形態1から13いずれか1つに記載のガラス。
0.03質量%から0.5質量%のEr2O3をさらに含む、実施形態1から13いずれか1つに記載のガラス。
0.05質量%から0.5質量%のEr2O3をさらに含む、実施形態1から16いずれか1つに記載のガラス。
前記屈折率Nが、λ=587.6nmである波長λで、1.65<N≦1.9である、実施形態1から17いずれか1つに記載のガラス。
実施形態1から18いずれか1つに記載のガラスを含むウェアラブルデバイス。
実施形態1から18いずれか1つに記載のガラスを含むレンズ。
実施形態20に記載のレンズを備えたウェアラブルデバイス。
(a)入力格子において、1つ以上の波長を有する光を、ガラス製ライトガイドであって、該ガラス製ライトガイド内で1つ以上の波長を有する光を出力格子に向けて伝達するように構造化されたガラス製ライトガイドに、該入力格子と該出力格子との間で該ガラス製ライトガイド内に位置している光路に沿って伝達するように構造化され配置された入力格子、および
(b)前記ガラス製ライトガイド内に位置している前記光路内の濾光剤、
を含む導光デバイスにおいて、
前記濾光剤を中に有する前記ガラス製ライトガイドが、前記出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%を取り除く、導光デバイス。
前記ガラス製ライトガイドが、原子番号が58以上の少なくとも1種類の希土類の酸化物を0.03質量%超含む、実施形態22に記載の導光デバイス。
前記ガラス製ライトガイドが、該ライトガイドのガラス材料内に少なくとも1つのタイプの光吸収ドーパントを含み、該光吸収ドーパントが、Er2O3、Ho2O3、Pr2O3、Nd2O3、またはCeO2の内の1つである、実施形態22に記載の導光デバイス。
前記波長λaが450nmから700nmの波長範囲内に位置しており、前記濾光剤を中に有する前記ガラス製ライトガイドが、前記少なくとも1つの光波長λaの光が前記出力格子に向かって伝播しているときに、該光の少なくとも50%を吸収する、実施形態22から24いずれか1つに記載の導光デバイス。
前記波長λaが450nmから700nmの波長範囲内に位置しており、前記濾光剤を中に有する前記ガラス製ライトガイドが、前記少なくとも1つの光波長λaの光が前記出力格子に向かって伝播しているときに、該光の少なくとも80%を吸収する、実施形態25に記載の導光デバイス。
前記波長λaが450nmから700nmの波長範囲内に位置しており、前記濾光剤を中に有する前記ガラス製ライトガイドが、前記少なくとも1つの光波長λaの光が前記出力格子に向かって伝播しているときに、該光の少なくとも90%を吸収する、実施形態26に記載の導光デバイス。
多層導光デバイスであって、
(i)(a)第1の入力格子において、可視波長スペクトルの第1の波長域を、第1のガラス製ライトガイドであって、該第1の波長域の光を第1の出力格子に向けて伝達するように構造化された第1のガラス製ライトガイドに、該第1の入力格子と該第1の出力格子との間に位置している第1の光路に沿って結合するように構造化され配置された第1の入力格子、および(b)前記第1の入力格子と前記第1の出力格子との間の前記第1の光路内に位置している第1の濾光剤、
を含み、
前記第1のガラス製ライトガイドは、前記第1の濾光剤と共に、前記第1の出力格子に向かって伝播する前記第1の波長域内に位置する少なくとも1つの光波長λa1の光の少なくとも50%を取り除くように構造化されており、
(ii)(a)1つ以上の波長を有する光を第2の入力格子から第2の出力格子に向けて、該第2の入力格子と該第2の出力格子との間に位置する第2の光路に沿って伝達するように構造化された第2のガラス製ライトガイドであって、前記第1の入力格子は、光を前記第2の入力格子に結合するように構造化され配置されており、該第2の入力格子は、該第1の入力格子から結合された光を受け取り、受け取った光を前記第2のガラス製ライトガイドに伝達するように構造化され配置されている、第2のガラス製ライトガイド、および(b)前記第2の入力格子と前記第2の出力格子との間の前記第2の光路内に位置している第2の濾光剤、
をさらに含み、
前記第2のガラス製ライトガイドは、前記第2の濾光剤と共に、前記第2の出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λa2の光の少なくとも50%を取り除き、
前記波長λa1およびλa2は互いに異なり、
前記第1と第2の濾光剤は光吸収ドーパントを含む、多層導光デバイス。
前記第1の濾光剤は少なくとも1つのタイプの光吸収ドーパントを含み、前記第2の濾光剤は少なくとも1つの他のタイプの光吸収ドーパントを含む、実施形態28に記載の導光デバイス。
前記第1の濾光剤と前記第2の濾光剤の光吸収ドーパントが、Er2O3、Ho2O3、Pr2O3、Nd2O3、またはCeO2から選択される、実施形態28に記載の導光デバイス。
導光デバイスにおいて、
(a)実施形態1に記載のガラス製ライトガイド、
(b)1つ以上の波長の光を前記ガラス製ライトガイドに伝達するように構造化され配置された入力格子、および
(c)出力格子、
を備え、
前記ガラス製ライトガイドが、前記入力格子と前記出力格子との間で該ガラス製ライトガイド内に位置する光路に沿って、該ガラス製ライトガイド内で出力格子に向かって、1つ以上の波長の光を伝達し、該出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%を濾光するように構造化され配置されている、導光デバイス。
5 ガラス層、レンズ
5A コンバイナー・レンズ
6 光源
7 レンズ
10 ガラス
Claims (13)
- λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm3以下のガラス密度、および30超のアッベ数Vdを有し、原子番号が58以上の少なくとも1種類の希土類の酸化物を0.01質量%超含むガラス。
- 原子番号が58以上の少なくとも1種類の希土類の酸化物を0.03質量%超(好ましくは、0.05質量%超かつ0.9質量%未満)含む、請求項1記載のガラス。
- 原子番号が58以上の前記希土類の酸化物が、Er2O3、Pr2O3、Nd2O3、Ho2O3、またはCeO2の内の少なくとも1つを含む、請求項1または2記載のガラス。
- 前記ガラスが、(i)450nmから700nmの波長範囲内のある波長について、最大内部透過率Tmax(%)、および該波長範囲内の別の波長について最小内部透過率Tmin(%)を有し、Tmax/Tminは、25mmから125mmの範囲内の少なくとも1つのガラス厚について、少なくとも2である、および/または(ii)450nmから700nmの波長範囲内のある波長について、最小吸収率Amin(%)、および該波長範囲内の別の波長について最大吸収率Amax(%)を有し、Amax/Aminは、25mmから125mmの範囲内の少なくとも1つのガラス厚について、少なくとも2である、請求項1から3いずれか1項記載のガラス。
- 前記ガラス密度が、4.05g/cm3以下である、請求項1から4いずれか1項記載のガラス。
- 0質量%から0.1質量%の範囲のAs2O3濃度をさらに有する、請求項1から5いずれか1項記載のガラス。
- 0質量%から0.2質量%のAs2O3、および0.01質量%から0.5質量%のEr2O3を含む、請求項1から5いずれか1項記載のガラス。
- 前記屈折率Nが、λ=587.6nmである波長λで、1.65<N≦1.9である、請求項1から7いずれか1項記載のガラス。
- 請求項1から8いずれか1項記載のガラスを含むウェアラブルデバイス。
- 請求項1から8いずれか1項記載のガラスを含むレンズ。
- (a)入力格子において、1つ以上の波長を有する光を、ガラス製ライトガイドであって、該ガラス製ライトガイド内で1つ以上の波長を有する光を出力格子に向けて伝達するように構造化されたガラス製ライトガイドに、該入力格子と該出力格子との間で該ガラス製ライトガイド内に位置している光路に沿って伝達するように構造化され配置された入力格子、および
(b)前記ガラス製ライトガイド内に位置している前記光路内の濾光剤、
を含む導光デバイスにおいて、
前記濾光剤を中に有する前記ガラス製ライトガイドが、前記出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%を取り除く、導光デバイス。 - 多層導光デバイスであって、
(i)(a)第1の入力格子において、可視波長スペクトルの第1の波長域を、第1のガラス製ライトガイドであって、該第1の波長域の光を第1の出力格子に向けて伝達するように構造化された第1のガラス製ライトガイドに、該第1の入力格子と該第1の出力格子との間に位置している第1の光路に沿って結合するように構造化され配置された第1の入力格子、および(b)前記第1の入力格子と前記第1の出力格子との間の前記第1の光路内に位置している第1の濾光剤、
を含み、
前記第1のガラス製ライトガイドは、前記第1の濾光剤と共に、前記第1の出力格子に向かって伝播する前記第1の波長域内に位置する少なくとも1つの光波長λa1の光の少なくとも50%を取り除くように構造化されており、
(ii)(a)1つ以上の波長を有する光を第2の入力格子から第2の出力格子に向けて、該第2の入力格子と該第2の出力格子との間に位置する第2の光路に沿って伝達するように構造化された第2のガラス製ライトガイドであって、前記第1の入力格子は、光を前記第2の入力格子に結合するように構造化され配置されており、該第2の入力格子は、該第1の入力格子から結合された光を受け取り、受け取った光を前記第2のガラス製ライトガイドに伝達するように構造化され配置されている、第2のガラス製ライトガイド、および(b)前記第2の入力格子と前記第2の出力格子との間の前記第2の光路内に位置している第2の濾光剤、
をさらに含み、
前記第2のガラス製ライトガイドは、前記第2の濾光剤と共に、前記第2の出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λa2の光の少なくとも50%を取り除き、
前記波長λa1およびλa2は互いに異なり、
前記第1と第2の濾光剤は光吸収ドーパントを含む、多層導光デバイス。 - 導光デバイスにおいて、
(a)請求項1記載のガラス製ライトガイド、
(b)1つ以上の波長の光を前記ガラス製ライトガイドに伝達するように構造化され配置された入力格子、および
(c)出力格子、
を備え、
前記ガラス製ライトガイドが、前記入力格子と前記出力格子との間で該ガラス製ライトガイド内に位置する光路に沿って、該ガラス製ライトガイド内で出力格子に向かって、1つ以上の波長の光を伝達し、該出力格子に向かって伝播する少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%を濾光するように構造化され配置されている、導光デバイス。
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