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

高屈折率ガラスおよびそれを組み込んだデバイス Download PDF

Info

Publication number
JP2019511449A
JP2019511449A JP2018551117A JP2018551117A JP2019511449A JP 2019511449 A JP2019511449 A JP 2019511449A JP 2018551117 A JP2018551117 A JP 2018551117A JP 2018551117 A JP2018551117 A JP 2018551117A JP 2019511449 A JP2019511449 A JP 2019511449A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
glass
light
wavelength
mass
grating
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
JP2018551117A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2019511449A5 (ja
Inventor
アンドレ アンリ ブロシュトン,イヴ
アンドレ アンリ ブロシュトン,イヴ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Corning Inc
Original Assignee
Corning Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Corning Inc filed Critical Corning Inc
Publication of JP2019511449A publication Critical patent/JP2019511449A/ja
Publication of JP2019511449A5 publication Critical patent/JP2019511449A5/ja
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/062Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight
    • C03C3/064Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight containing boron
    • C03C3/068Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight containing boron containing rare earths
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/095Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing rare earths
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B1/00Layered products having a non-planar shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/062Glass compositions containing silica with less than 40% silica by weight
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/097Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing phosphorus, niobium or tantalum
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C3/00Glass compositions
    • C03C3/04Glass compositions containing silica
    • C03C3/076Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight
    • C03C3/11Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing halogen or nitrogen
    • C03C3/112Glass compositions containing silica with 40% to 90% silica, by weight containing halogen or nitrogen containing fluorine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/02Compositions for glass with special properties for coloured glass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C4/00Compositions for glass with special properties
    • C03C4/08Compositions for glass with special properties for glass selectively absorbing radiation of specified wave lengths
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B27/0172Head mounted characterised by optical features
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/22Absorbing filters
    • G02B5/226Glass filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0015Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0016Grooves, prisms, gratings, scattering particles or rough surfaces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0065Manufacturing aspects; Material aspects
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0075Arrangements of multiple light guides
    • G02B6/0076Stacked arrangements of multiple light guides of the same or different cross-sectional area
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2204/00Glasses, glazes or enamels with special properties
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0112Head-up displays characterised by optical features comprising device for genereting colour display
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0123Head-up displays characterised by optical features comprising devices increasing the field of view
    • G02B2027/0125Field-of-view increase by wavefront division
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B2027/0192Supplementary details
    • G02B2027/0194Supplementary details with combiner of laminated type, for optical or mechanical aspects

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

少なくとも1つの実施の形態によれば、ガラスは、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、そのガラスは、原子番号が58以上の希土類の酸化物を0.03質量%超含む。

Description

優先権
本出願は、その内容が依拠され、ここに全て引用される、2016年3月31日に出願された米国仮特許出願第62/315969号および2016年10月18日に出願された米国仮特許出願第62/409510号の米国法典第35編第119条の下での優先権の恩恵を主張するものである。
本開示は、広く、高屈折率ガラスに関し、より詳しくは、仮想または拡張現実装置に使用できる光学ガラスに関する。
ここに引用されるどの文献も従来技術を構成するとは認められない。出願人は、どの引用された文献の正確さおよび適切性に対しても意義を申し立てる権利を明白に留保する。
本開示の1つの実施の形態は、波長λ=587.6nmでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm以下のガラス密度、および30超のアッベ数V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少なくとも0.01質量%(いくつかの実施の形態において、少なくとも0.03質量%)含むガラスに関する。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、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少なくとも0.05質量%(例えば、0.1質量%から0.9質量%)含む。いくつかの実施の形態によれば、原子番号が58以上の希土類の酸化物は、Er、Ho、Pr、Nd、またはCe酸化物(例えば、CeO、Ce)の内の少なくとも1つである。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラス密度は、4.1g/cm以下であり、いくつかの実施の形態において、4.05g/cm以下、例えば、3g/cmから4g/cmである。いくつかの実施の形態において、波長λ=587.6nmでのNは、1.65<N≦2、例えば、1.65<N≦1.9である。
いくつかの実施の形態によれば、ウェアラブルデバイスは、波長λ=587.6nmでの1.65超(例えば、1.65<N≦1.9)の屈折率N、4.2g/cm以下のガラス密度、および30超のアッベ数Vを有し、原子番号が58以上の希土類の酸化物を少なくとも0.01質量%(いくつかの実施の形態において、少なくとも0.03質量%)含むガラスから作られたレンズを備える。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、0質量%から0.1質量%の範囲のAs濃度を有する。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、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(%)、およびその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。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、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(%)、およびその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。例えば、少なくともいくつかの実施の形態によれば、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、3<Amax/Amin<99(例えば、3から50)である。
本開示の1つの実施の形態は、λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率(Nd)、4.2g/cm以下のガラス密度、および30超のアッベ数Vを有し、SiOを5質量%と55質量%の間で、原子番号が58以上の希土類の酸化物を少なくとも0.03質量%含むガラスに関する。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、原子番号が58から71の希土類の酸化物を少なくとも0.05質量%(例えば、0.1質量%から0.9質量%)含む。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、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、およびこの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。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、SiOを5質量%と55質量%の間で、原子番号が58から71の希土類の酸化物を少なくとも0.03質量%含む。いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、SiOを5質量%と55質量%の間で、原子番号が58以上の希土類の酸化物を0.1質量%から0.9質量%で含む。
少なくともいくつかの実施の形態によれば、前記ガラスの密度は、3g/cmから4.05g/cmの範囲にある。いくつかの実施の形態によれば、そのガラス(もしくはこのガラスから作られたガラス基体またはレンズ)は、0.5mm≦TH≦2mm(例えば、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.75mm、0.9mm、1mm、またはそれらの間)のガラス厚TH、および30mm≦TH≦300mm(例えば、30mm、40mm、45mm、52mm、55mm、60mm、75mm、100mm、130mm、150mm、またはそれらの間)のガラス厚THを有する。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラス中のSiOの量は、7質量%から45質量%である。いくつかの実施の形態によれば、前記ガラス中のSiOの量は、13質量%から45質量%である。いくつかの実施の形態によれば、原子番号が58から71の希土類の酸化物は、Er、Pr、Nd、または酸化セリウム(例えば、CeO、Ce)の内の少なくとも1つである。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、0.05から0.9質量%のErを含む。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、0.03質量%から1質量%のPr(例えば、0.05から0.9質量%のPr)を含む。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、0.03質量%から1質量%のNd(例えば、0.05から0.9質量%)を含む。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、0.03から0.9質量%のCe酸化物(例えば、0.05から0.9質量%のCeOまたはCe)を含む。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、0.03質量%から1質量%のHo(例えば、0.05から0.9質量%)を含む。いくつかの実施の形態によれば、ガラス中のEr、Ho、Nd、CeO、およびPrの合計量は、1.5質量%未満である。
少なくとも1つの実施の形態によれば、前記ガラスは、λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm以下のガラス密度、および30超のアッベ数Vを有し、このガラスは、合計質量パーセントが100%となるように、質量%で表して、
SiO、5〜55質量%、
ZrO、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La、0.2質量%から30質量%、
Nb、0.5質量%から20質量%、
TiO、5〜20質量%、
As、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、Er、Pr、Nd、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。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、25mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内で、少なくとも70%(いくつかの実施の形態において、少なくとも75%または少なくとも80%)の平均(内部)透過率、およびこの波長範囲内の少なくとも1つの波長について、30%以下(いくつかの実施の形態において、25%以下、またさらには15%未満)の内部透過率を有する。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、25mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内の少なくとも1つの波長で、少なくとも70%(いくつかの実施の形態において、少なくとも75%または少なくとも80%)の吸収透過率を有する。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、酸化物基準の質量%で、5〜55質量%のSiO、5〜10質量%のZrO、3.5〜18質量%のCaO、0.2質量%から32質量%のLa、0.5質量%から20質量%のNb、0質量%から0.2質量%のAsを含み、原子番号が58以上の希土類の酸化物を少なくとも1種類さらに含む。少なくともいくつかの実施の形態において、Asの量は、0質量%から0.1質量%、例えば、0から0.05質量%である。
いくつかの実施の形態によれば、導光デバイスは、
(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。
いくつかの実施の形態によれば、そのガラス製ライトガイドは、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。いくつかの実施の形態によれば、そのガラス製ライトガイドは、その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、その光吸収ドーパントは、Er、Ho、Pr、Nd、またはCeOの内の1つである。いくつかの実施の形態によれば、波長λaは、450nmから700nmの波長範囲内に位置しており、その中に濾光剤を有するガラス製ライトガイドは、少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%(例えば、少なくとも75%、少なくとも80%、少なくとも90%、または少なくとも95%)を、その光が出力格子に向かって伝播しているときに吸収する。
いくつかの実施の形態によれば、多層導光デバイスは、
(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λa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λaの光の少なくとも50%を取り除き、
波長λaおよびλa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。
いくつかの実施の形態によれば、その第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、その第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。いくつかの実施の形態において、第1の濾光剤と第2の濾光剤の光吸収ドーパントは、Er、Ho、Pr、Nd、またはCeOから選択される。
追加の特徴および利点は、以下の詳細な説明に述べられており、一部は、その説明から当業者に容易に明白となるか、または明細書およびその特許請求の範囲、並びに添付図面に記載されたように実施の形態を実施することによって、認識されるであろう。
先の一般的な説明および以下の詳細な説明の両方とも、例示に過ぎず、請求項の性質および特徴を理解するための概要または骨子を提供することを目的とすることが理解されよう。
添付図面は、さらなる理解を与えるために含まれ、本明細書に包含され、その一部を構成する。図面は、1つ以上の実施の形態を示しており、説明と共に、様々な実施の形態の原理および作動を説明する働きをする。
ウェアラブルデバイス用のレンズの1つの例示の実施の形態の概略図 1つの実施の形態による、ウェアラブルデバイスの一例の概略図 ウェアラブルデバイス用のレンズの別の例示の実施の形態の概略図 ウェアラブルデバイス用のレンズの別の例示の実施の形態の概略図 Erドープガラスの実施の形態の内部透過率を示すグラフ 図5に対応する、Erがドープされた屈折率1.7のガラスの実施の形態の測定透過率(2つの端面からの反射を含む)を示すグラフ Erドープガラスの別の実施の形態のモデル化吸収率(対数目盛)を示すグラフ Ce酸化物を含有するガラスの実施の形態のモデル化吸収率(対数目盛)を示すグラフ Hoを含有するガラスの実施の形態のモデル化吸収率(対数目盛)を示すグラフ Prを含有するガラスの実施の形態のモデル化吸収率(対数目盛)を示すグラフ Ndを含有するガラスの実施の形態のモデル化吸収率(対数目盛)を示すグラフ
拡張現実(AR)装置は、そのユーザに、音声、ビデオ、画像またはGPSデータなどのコンピュータ生成された感覚入力によって、その要素が拡張(または補充)された物理的な現実世界の環境のライブの直接的または間接的な視野を与える。その結果、この技術は、現実の現在の認知を強化することによって機能する。仮想現実装置は、コンピュータ生成された視野を与える。例えば、あるウェアラブルゲーム機は仮想現実装置である。
拡張および仮想現実装置のハードウェア・コンポーネントは、処理装置、ディスプレイ、センサおよび入力装置である。これらの装置は、発光ダイオードまたは光導波路(ここでは、ライトガイドとも称される)などの構成部材を使用する。一例として、図1に示されるように、あるウェアラブルデバイスは、各ガラス層5が、青、緑、または赤の波長の光を処理し、各ガラス層が回折特徴を有する(または回折特徴を有する高分子層を担持する)、3つのガラス層5(ここでは、レンズ5とも称される)を含むコンバイナー・レンズ5Aを使用することがある。各ガラス層は光導波路の機能を果たし、光が、ユーザに見られる前に、全内部反射によりガラスの厚さを通って伝播する(図2参照)。より詳しくは、コンバイナー・レンズ5Aの上方(かつレンズ5の上方)に位置する光源6が、例えば、レンズ7を介して、レンズ5中に光を投射し、その光(そのガラスの高い透過率値を有する光に相当する)は、ユーザの目に与えられるまで、レンズ5のガラス内で(例えば、20mmから300mmの距離に亘り)繰り返し反射する。このように、各レンズ5は、導波路(すなわち、ライトガイド)の機能を果たして、光源6により与えられる光を目に伝達する。例えば、いくつかの実施の形態において、光のある波長が、エンドユーザの目に与えられる前に、ガラスの一層(レンズ5に関連する)内で25mmから300mmの距離を伝播するが、このガラス層(レンズ5)は、その光を厚さTHを通じて、可視波長範囲内の全てのまたはほぼ全ての他の波長を次の層5(ガラスの第2の層)に伝達もする。ガラス層5において、厚さTHは、2mm以下、好ましくは1.2mm以下、例えば、0.3mmから0.9mm、または0.4mmから0.75mmである。第2のガラス層中に伝達される光のいくらかは、第2のガラス層5内で20mmから300mmの距離THを通って伝播し、その光のいくらかは、ガラスの第2の層の厚さTHを通じて第3のガラス層5に伝達される。
この光がガラス厚THを通って伝播するときに緑光(または別の規定の波長λaでの光)の一部を吸収するガラスまたはガラス層5が、拡張現実(AR)装置または仮想現実装置に使用するのに有利である。何故ならば、コンバイナー・レンズ内での望ましくない色混合が避けられるまたは最小になるからである。いくつかの実施の形態において、ガラス層5(ここでは、ライトガイドまたはレンズ5とも称される)は、屈折力を有するように構造化されることがある。いくつかの実施の形態において、ガラス層5(レンズ5)は、屈折力を持たないように構造化されている。いくつかの実施の形態において、ガラス層5(またはレンズ5)は、平面・平面コンポーネントである。いくつかの実施の形態において、ガラス層5(レンズ5)は少なくとも1つの曲面を有する。いくつかの実施の形態において、ガラス層5(レンズ5)は少なくとも1つの平面を有する。いくつかの実施の形態において、ガラス層5(レンズ5)は少なくとも2つの平面を有する。
いくつかの実施の形態によれば、レンズ5のガラスは、25mmのガラス厚で、450nmから700nmの波長範囲内のある波長について最大内部吸収率Amax、およびこの波長範囲内の別の波長について最小内部吸収率Amin(25mmのガラス厚で)を有し、Amax/Aminが少なくとも2である。いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも3である。いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも4である。いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも5であり、いくつかの実施の形態において、Amax対Aminの比は、2と99.9の間、例えば、3と75の間、または3と50の間である(25mm厚のガラスにおいて)。
吸収率A=1−Tであり、式中、Tが内部反射率であることに留意のこと。
いくつかの実施の形態によれば、レンズ5のガラスは、25mmのガラス厚で、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、およびこの波長範囲内の別の波長について最小内部透過率Tmin(25mmのガラス厚で)を有し、Tmax/Tminが少なくとも2である。(ガラスの内部透過率は、屈折率1.65のガラスについて面/表面当たり典型的に少なくとも約6%のこれらの反射率による全損失を有する端面での反射率などの表面寄与による損失のないガラスの透過率である)。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも3である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも4である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも5であり、いくつかの実施の形態において、Tmax対Tminの比は、3と50の間である(25mm厚のガラスにおいて)。
任意の所定の波長での全透過率Ttotを測定するために、ガラスに入射する所定の波長での光の強度Iを測定し、次いで、ガラスから出る(すなわち、ガラスから伝達された)光の強度Iを測定する。試料から伝達された光の百分率が、その波長に関する試料の全透過率である。内部透過率を測定するために、ガラスの2つの端面からの反射(空気とガラス材料との間の2つの界面での)による損失は無視する。(反射光Rの量は、ガラスの屈折率、およびガラス試料の表面特徴、例えば、表面がどれだけ研磨されているか、に依存する)。
ガラスの内部反射率Tは、下記の標準測定技術を使用することにより測定される:
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=TH)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。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、50mmのガラス厚で、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、およびこの波長範囲内の別の波長について最小内部透過率Tmin(50mmのガラス厚で)を有し、Tmax/Tminが、50mm厚のガラスについて少なくとも2である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも3である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも4である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも5であり、いくつかの実施の形態において、Tmax対Tminの比は、3と50の間である(50mm厚のガラスにおいて)。いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、50mmのガラス厚で、450nmから700nmの波長範囲内のある波長について最大内部吸収率Amax、およびこの波長範囲内の別の波長について最小内部吸収率Amin(50mmのガラス厚で)を有し、Amax/Aminが、50mm厚のガラスについて少なくとも2である。いくつかの実施の形態において、50mm厚のガラスについて、Amax/Aminは少なくとも3であり、いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも4であり、いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも5であり、いくつかの実施の形態において、Amax対Aminの比は、2と99.9の間、例えば、3と99の間、または3と75の間、または3と50の間である。
少なくともいくつかの実施の形態によれば、レンズ5のガラス10は、このガラスが、(i)ガラスが25mm厚であるときに、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長λaについて、30%未満(例えば、20%未満、15%未満、10%未満、またさらに5%以下)の透過率Tmin、または(ii)ガラスが25mm厚であるときに、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長λaについて、50%より高い、好ましくは70%より高い(例えば、80%超、75%超、90%超、またさらには95%以上)吸収率Amax:を有するように、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長の光を吸収する:a)440〜480nm、および/またはb)495から560nm、および/またはc)610〜640nm。少なくともいくつかの実施の形態によれば、ガラス10は、このガラスが、(i)ガラスが50mm厚であるときに、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長について、30%未満(例えば、20%未満、15%未満、10%未満、またさらに5%以下)の透過率Tmin、または(ii)ガラスが50mm厚であるときに、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長λaについて、50%より高い、好ましくは70%より高い(例えば、80%超、75%超、90%超、またさらには95%以上)吸収率Amax:を有するように、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長の光を吸収する:a)440nmから480nm、および/またはb)495nmから560nm、および/またはc)610nmから640nm。少なくともいくつかの実施の形態によれば、ガラス10は、このガラスが、(i)30mm〜125mm厚のガラスについて(例えば、100mm厚のガラスについて)、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長について、30%未満(例えば、20%未満、15%未満、10%未満、またさらに5%以下)の透過率Tmin、または(ii)30mm〜125mm厚のガラスについて、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内で、50%より高い、好ましくは70%より高い(例えば、80%超、75%超、90%超、またさらには95%以上)吸収率Amax:を有するように、以下の3つの波長範囲の内の少なくとも1つの範囲内の少なくとも1つの波長の光を吸収する:a)440〜480nm、および/またはb)495から560nm、および/またはc)610〜640nm。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、50mmのガラス厚で、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、およびこの波長範囲内の別の波長について最小内部透過率Tmin(50mmのガラス厚で)を有し、Tmax/Tminが少なくとも2である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも3である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも4である。いくつかの実施の形態において、Tmax/Tminは少なくとも5であり、いくつかの実施の形態において、Tmax対Tminの比は、3と50の間である。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、50mmのガラス厚で、450nmから700nmの波長範囲内のある波長について最小内部吸収率Amin、およびこの波長範囲内の別の波長について最大内部吸収率Amax(50mmのガラス厚で)を有し、Amax/Aminが少なくとも2である。いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも3である。いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも4である。いくつかの実施の形態において、Amax/Aminは少なくとも5であり、いくつかの実施の形態において、Amax/Aminの比は、3と50の間である。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、25mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内に位置する少なくとも1つの50nmの波長域において少なくとも80%(好ましくは少なくとも90%)の平均内部透過率、およびこの波長範囲内の少なくとも1つの波長λa(吸収波長)について25%以下(いくつかの実施の形態において、10%以下)の内部透過率を有する。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、50mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内の少なくとも1つの50nmの波長域において少なくとも80%の平均内部透過率、およびこの波長範囲内の少なくとも1つの波長について20%以下(例えば、10%未満)の内部透過率を有する。いくつかの実施の形態によれば、25mmのガラス厚について、そのガラスは、450nmから700nmの波長範囲内に位置する少なくとも1つの50nmの波長域において20%以下(好ましくは15%以下、いくつかの実施の形態において、10%以下)の平均吸収率、およびこの範囲内の少なくとも1つの波長λa(吸収波長)について75%以上(いくつかの実施の形態において、90%以下)の吸収率を有する。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、50mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内の少なくとも1つの50nmの波長域において少なくとも20%以下の平均吸収率、およびこの範囲内の少なくとも1つの波長について80%以上(例えば、90%超)の吸収率を有する。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、25mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内の少なくとも1つの75nmの波長域において少なくとも80%(例えば、少なくとも85%または少なくとも90%)の平均内部透過率、およびこの波長範囲内の少なくとも1つの波長λaについて25%以下(いくつかの実施の形態において、10%未満、またさらには5%未満)の内部透過率を有する。いくつかの実施の形態によれば、そのガラスは、50mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内の少なくとも75nmの波長域において少なくとも80%の平均内部透過率、およびこの波長範囲内の少なくとも1つの波長について20%以下(例えば、10%未満)の内部透過率を有する。例えば、いくつかの実施の形態において、そのガラスは、50mmのガラス厚について、450nmから700nmの波長範囲内の少なくとも75nmの波長域において90%超の内部透過率、およびこの波長域の外側(であるが、450nmから700nmの波長範囲内)の少なくとも1つの波長について1から5%の内部透過率を有する。
図3は、例えば、入力格子IGから出力格子OGに矢印AおよびBの方向に伝播する光を示す。図3に示されるように、これらの透過率特徴を有するガラス10の実施の形態は、ガラスの厚さTH(ガラスの厚さが少なくとも25mmであるところ)を通る矢印AおよびBにより示されるような第1または第2の方向に伝播している波長λaの光を多量に吸収するが、2mm以下であるガラス厚THを通る第3の方向(矢印Cの方向)に光が伝播している場合、波長λaの光を極わずかしか吸収しない。したがって、波長λaの光は、そのガラスを通ってレンズの次のガラス層に伝播できるが、少なくとも25mm(例えば、30mm、40mm、50mm、または60mm)の厚さのTHを通って伝播するように異なる方向に伝播している場合、濾光される。同様に、複数のコンバイナー・レンズ5Aが積層されて、複数の層(例えば、例を挙げると、図3に示された3つのガラス層5)を形成する場合、各ガラス層(またはライトガイド5)は、濾光導波路の機能を果たし、光は、ユーザにより見られる前に、全内部反射により、ガラス厚を通って伝播する。
それゆえ、1つの実施の形態によれば、多層導光デバイスは、
(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λa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λaの光の少なくとも50%を取り除き、
波長λaおよびλa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。
いくつかの実施の形態によれば、前記第1の濾光剤と第2の濾光剤の光吸収ドーパントは、Er、Ho、Pr、Nd、またはCeOから選択される。
いくつかの実施の形態によれば、ガラス製ライトガイド中のAsの量は、0質量%と0.1質量%の間、例えば、0から0.05質量%である。
いくつかの実施の形態によれば、導光デバイスは、
(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。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラス製ライトガイドは、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。いくつかの実施の形態によれば、そのガラス製ライトガイドは、その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、その光吸収ドーパントは、Er、Ho、Pr、Nd、またはCeOの内の1つである。いくつかの実施の形態によれば、波長λaは、450nmから700nmの波長範囲内に位置しており、その中に濾光剤を有するガラス製ライトガイドは、少なくとも1つの光波長λaの光の少なくとも50%(例えば、少なくとも75%、少なくとも80%、少なくとも90%、または少なくとも95%)を、その光が出力格子に向かって伝播しているときに吸収する。
図4に示されるような、1つの実施の形態によれば、ウェアラブルデバイス2は、可視スペクトルからの少なくとも1つの波長を濾光することができるガラス10(すなわち、ガラスは、吸収により、緑、赤または青の波長を濾光する)から製造された少なくとも1つのレンズ5を利用する。少なくとも1つの実施の形態によれば、ガラス10は、50mmのガラス厚を通って伝播しているときに、少なくとも50%、いくつかの実施の形態によれば、75%、80%、85%、90%、または95%の、520nmの波長(例えば、520nm±5nm、または520nm±10nm)での緑光吸収を与えながら、可視スペクトルの別の波長範囲内で高い透過率(例えば、高い赤光透過率(約620nm(例えば、620nm±5nm、または620nm±10nm)))を与える。例えば、いくつかの実施の形態において、620nmの波長でのガラスの透過率は、75%超、またさらには80%超、または90%超である。そのガラスが、少なくとも1.65、例えば、1.7、1.75、1.8、1.85、1.9、またはそれらの間であるレンズ5のガラスの屈折率N(すなわち、波長λでの屈折率N、ここで、λ=587.6nm)を有することが好ましい。
いくつかの実施の形態によれば、ガラス10は、λ=587.6nmでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm以下のガラス密度、および30超のアッベ数Vを有し、原子番号が58以上の希土類の酸化物または遷移金属酸化物を少なくとも0.01質量%含む。そのガラスが55質量%以下のSiO(例えば、5〜55質量%のSiO)を含有し、原子番号が58以上の希土類の酸化物(例えば、Er、Nd、CeO、Ho、またはPr)の量が、可視スペクトル内の1つ以上の波長λaでの所望の量の吸収を与えるために少なくとも0.05質量%であることが好ましい。これらのガラスは、ガラスの厚さ(少なくとも1つの平面において)が25mmから300mm(例えば、50mm厚)である場合、選択された波長λaの高い吸収率、および可視スペクトル内の他の波長での高い透過率を与える。
いくつかの実施の形態によれば、ガラス10は、587.6nmでの1.65超の屈折率Nd、4.2g/cm以下(例えば、3g/cmから4.05g/cm、または3.1g/cmから4g/cm)のガラス密度、および30超のアッベ数Vを有し、原子番号が58以上(例えば、58〜71)の少なくとも1種類の希土類の酸化物0.05質量%超含む。希土類酸化物の量が、0.05質量%と0.9質量%以下の間であることが好ましい。例えば、いくつかの実施の形態において、希土類酸化物はErであり、ガラス中のErの量は0.05質量%と0.8質量%以下の間である。
原子番号が58以上の希土類の酸化物は、例えば、Er、Pr、Ce酸化物(例えば、CeO、Ce)、Nd、またはその任意の組合せであってよい。いくつかの実施の形態において、Er、Pr、Ho、またはNdの合計量は、0.1質量%と1.5質量%の間である(すなわち、Er+Pr+Ho+Ndの量は0.1質量%と1.5質量%の間である)。希土類酸化物は、ガラスレンズ中で変色剤の機能を果たさないが、特定波長の濾光剤(波長λaについて)の機能を果たすような量で存在する。
例えば、ガラス10は、0.1質量%から0.9質量%のErを含むことがあり、520nmの波長で相当量(50%超、例えば、60%超、またさらには70%超)の光を吸収するが(ガラス厚THが25mmまたは50mmの場合)、この量のErは、ガラスを著しくは変色させない。Erは、約1質量%から2質量%では、着色剤となり得、全体の透過率に悪影響を及ぼし、そのガラスを可視波長範囲で著しく透明ではなくしてしまうこともある。このことは、原子番号が58以上の他の希土類の酸化物にも当てはまる。これらの希土類酸化物は、前述の質量%範囲内で存在する場合、ガラス10の色に著しくは影響せず、また例えば、25mmまたは50mm、もしくは75mmのガラス厚についてさえ、全体のガラス透過率を著しく低下させないが、可視スペクトル内の特定波長λaについては、濾光する(50%、またさらには75%または80%、もしくはそれより多く、透過率を減少させる)。全体のガラス透過率を著しくは低下させないとは、光透過率が、25mm厚のガラスについて、中に希土類が存在しない同じガラスと比べた場合、可視スペクトル内の少なくとも50nm(好ましくは少なくとも75nm)の波長域について、このガラスの公称透過率の70%以内に留まることを意味する。例えば、ガラス10の少なくともいくつかの実施の形態によれば、可視スペクトル内のその少なくとも50nmの波長域について、25mm厚のガラス10は、同じスペクトル帯において評価された場合、これも25mm厚である同様のガラス(しかし、その中に希土類は存在しない)の透過率の少なくとも50%(いくつかの実施の形態において、少なくとも80%または少なくとも90%)である透過率を有する。
例えば、ここに記載されたPrドープガラス10(光が、25mmおよび/または50mm厚のガラス10を透過する場合)は、450nmから475nmの波長域内のいくつかの波長で光の少なくとも70%を吸収するのに対し、このガラスは、500nmから約560nm範囲および/または625nmから700nmの波長範囲内の少なくとも50nmの波長域について、良好な透過率(75%以上、いくつかの実施の形態において、80%以上)を維持する。このガラスは、その光のほとんどを2mm以下のガラス厚に透過させ、Prドープガラス10から製造されたレンズ5は、エンドユーザにとって無色またはほぼ無色に見える。
いくつかの実施の形態において、ガラス10は、λ=587.6nmでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm以下(例えば、4.1g/cm未満、または3から4.05g/cm)のガラス密度、および30超のアッベ数Vを有し、このガラスは、原子番号が58以上の希土類の酸化物を少なくとも0.013質量%含み、さらに、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、
SiO、5〜55質量%、
ZrO、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La、0.2質量%から30質量%、
Nb、0.5質量%から20質量%、
TiO、5〜20質量%、
As、0質量%から0.2質量%、および
Er、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Pr、0.05質量%から1質量%、またはNd、0.05質量%から1質量%、またはHo、0.05質量%から1質量%、またはCe酸化物(CeO)、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Pr、0.05質量%から0.9質量%のHo、0.05質量%から0.9質量%のNd、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。
純粋なシリカは、約1.5の屈折率Ndを有するので、SiOの量を55質量%以下(例えば、7〜45質量%)に維持しつつ、屈折率のより高いドーパント(屈折率のより高い成分(ドーパント))を添加すると、そのガラスを、透明度が高く、著しい着色がない高屈折率ガラス(例えば、1.7以上の屈折率を有する)にすることができる。SiOの量を60%超に増やすと、屈折率のより高いドーパントまたは成分を加える必要があり、これにより、透明ではなくむしろ着色されたガラスがもたらされるであろう。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラス中のEr、Nd、Ho、Ce酸化物、およびPrの合計量は1.5質量%未満であり、このことは、ガラスの透明度、および所望の波長での高い透過率(透過性)を維持するのに役立つ。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率(N)、および4.2g/cm以下(例えば、4.1g/cm未満、または3から4.05g/cm)のガラス密度を有し、このガラスは、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、
SiO、5〜60質量%、
ZrO、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La、0.2質量%から30質量%、
Nb、0.5質量%から20質量%、
TiO、5〜20質量%、
As、0質量%から0.2質量%、
Er、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%)、
NaO、2〜5質量%、
、0〜9質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、0〜20質量%、
F、0〜1質量%、
、0〜20質量%、
を含む。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、
SiO、5〜45質量%、
ZrO、5〜9質量%、
NaO、2〜5質量%、
、4〜9質量%、
CaO、4.5〜16質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La、1質量%から28質量%、
Nb、0.5質量%から20質量%、
TiO、7〜20質量%、
F、0〜1質量%、
As、0質量%から0.15質量%、
Er、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。
いくつかの実施の形態によれば、前記ガラスは、λ=587.6nmである少なくとも1つの波長λでの1.65超の屈折率(N)を有し、このガラスは、4.2g/cm以下(例えば、4.1g/cm未満、または3から4.05g/cm)のガラス密度を有し、
SiO、20〜55質量%、
ZrO、5〜10質量%、
NaO、2〜5質量%、
、4〜9質量%、
CaO、3.5〜8.5質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La、0.2質量%から2質量%、
Nb、0.5質量%から3質量%、
TiO、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As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、As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、Er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。
いくつかの実施の形態によれば、メガネ、ゴーグル、またはヘルメットの保護メガネなどのウェアラブルデバイス2は、ここに記載されたガラス10を含む少なくとも1つのレンズ5を備える。そのようなデバイスが、例えば、図2および4に示されている。ウェアラブルデバイス2は、例えば、0.5mmと3mmの間の最小ガラス厚TH、および25mmから300mm、例えば、45mmから125mmの最大ガラス厚TH(例えば、図1参照)を有する眼用レンズ5を備えることがある。ガラス10の密度が、4.1g/cm未満、またさらには4.05g/cm未満、少なくともいくつかの実施の形態において、4g/cm以下であることが好ましい。ガラス(各レンズ5に関連する)の厚さTHは、1mm未満、例えば、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.75mm、0.8mm、0.9mm、またはそれらの間であることが好ましい。光学的性質を維持しつつ、ガラス(およびガラスレンズ5)の密度と厚さTHを低下させると、ガラスの質量が減少し、これにより、ガラスの透明度、および機能性(特定の波長λaでの濾光特性、および可視スペクトル内の他の特定波長での高い全体の透過率)を維持しつつ、ウェアラブルデバイス2の質量が都合よく低下する。ガラス10を含有するレンズ5は、典型的な観測者にとって着色されているとは見えない一方で、そのガラスはそれでも、可視スペクトル範囲内の1つ以上の波長λaでフィルタとして機能することが都合よいことを留意のこと。(フィルタとして機能するとは、そのガラスは、特定波長λaでの光が25mmから150mmの範囲内のガラス厚を通って伝播する場合、その特定波長λaで光の50%未満しか透過させない(すなわち、50%超を吸収する)ことを意味する。いくつかの実施の形態によれば、ガラス10が、特定波長λaで光が50mmのガラス厚を通って伝播する場合、その特定波長λaで光の50%未満しか透過させない(すなわち、50%超を吸収する)ことにより、フィルタとして機能することが好ましい)。ゴーグルまたはヘルメット(バイザーレンズ5として)などのウェアラブル拡張現実装置2に用いられるガラスレンズ5の実施の形態は、例えば、以下の寸法を有することがある:0.2mm〜1.2mm厚(すなわち、0.2mm≦TH≦1.2mm)×20から60mm幅(例えば、30mmから50mm幅)×30mmから300mm長(例えば、30mmから1500mm長、30mmから150mm長、または30から125mm長)。例えば、いくつかの実施の形態において、レンズ5の長さは、30から70mmであり、したがって、そのようなウェアラブルデバイスにおいて、THは、例えば、30mmから60mmであることがある。
様々な実施の形態を、以下の実施例によりさらに明白にする。
表1には、5つの例示のガラスの実施の形態(Ex.1、Ex.1A、およびEx.2、Ex.3、3A、3B、およびEx.4のガラス)の組成、それらの密度、ナトリウムd線波長(587.6nm)で測定した屈折率(Nd)、およびそれらのアッベ数(V)が開示されている。表1のガラスは、Erを用いて、520nmの波長での光を吸出しつつ、他の波長での高レベルの光透過率を維持している。実施例1Aの実施の形態は、実施例1のガラスに非常に似ているガラスであるが、Ex.1Aのガラスの実施の形態は、0.25質量%のErの代わりに0.1質量%のErと、それに対応して、少し多いシリカを有する。実施例3Aおよび3Bのガラスの実施の形態は、実施例3のガラスに似ているが、より多くのErと、それに対応して、わずかに異なる量のシリカを有する。
Figure 2019511449
これらのガラスの実施の形態は、眼用レンズに使用するのに適している。実施例1および1A(Ex.1、および1A)のガラスは、76×10−7/℃の線熱膨張係数(CTE)、800℃の軟化点、および670℃の徐冷点を有する。実施例2(Ex.2)のガラスは、91×10−7/℃の線熱膨張係数(CTE)、732℃の軟化点、および617℃の徐冷点を有する。
実施例3(Ex.3)のガラスも、眼用レンズに使用するのに適している。このガラスは、75×10−7/℃の線熱膨張係数(CTE)、750℃の軟化点、および650℃の徐冷点を有する。表1の実施例1〜実施例4のガラスは、450nmから700nmの範囲内に位置する可視光が2mm以下のガラス厚を透過する場合、その光のほとんど(>80%)を透過させ、520nmの波長の光が50mmのガラス厚を透過するときに、その520nmの光の少なくとも75%を濾光する。すなわち、表1の実施例1〜実施例4のガラスは、可視光が2mm以下のガラス厚を透過する場合、その光のほとんどの20%未満(例えば、10%未満、またさらには5%未満)しか吸収せず、520nmの波長の光が50mmのガラス厚を透過するときに、その520nmの光の少なくとも25%を吸収する。
さらに、例えば、ガラス厚が50mmである場合、これらのガラスは、520nmの波長の光の80%を濾光(吸収)し、575nmから625nmの波長の光を少なくとも75%(またさらには80%以上)を透過させる。また、例えば、表1のガラスは、ガラス厚が25mmである場合、450nmから700nmの波長範囲内で、少なくとも70%、いくつかの実施の形態において、少なくとも80%の平均透過率、および少なくとも520nmの波長について、30%以下(いくつかの実施の形態について、25%以下)の透過率を有する。すなわち、表1のガラスは、ガラス厚が25mmである場合、少なくとも520nmの波長について、少なくとも25%(いくつかの実施の形態について、30%以上)を吸収する。
また、例えば、表1のガラスは、ガラス厚が50mmである場合、450nmから700nmの波長範囲内で、少なくとも80%の平均透過率、および少なくとも520nmの波長について、25%以下の透過率を有する。実施例1〜4のガラスは、非常に透明であり、50mm厚のガラス基板は、520nmの波長で光の75%以上を吸収し、620nmの波長で光の85%超を透過させる。典型的な観測者にとって、これらのガラスは、着色されておらず、透明に見える。
図5は、Ex.1およびEx.1Aのガラスの実施の形態の内部透過率T%(すなわち、表面反射効果のない透過率)を示す。より詳しくは、図5は、2mmのTHを有するガラスについて、450から700nmの全スペクトルに亘る透過率が非常に高く、ガラスが4mm厚である場合でさえ、高いことを示している。しかしながら、ここに開示されたガラス10を含むガラスレンズ5について、厚さTHは1.2mm以下であり、可視スペクトルに亘る内部透過率はさらに高い。図5は、ガラス10が50mm厚(TH=50mm)である場合、50mmのガラス厚を通って伝わる光は、520nmの波長で強力に吸収されることも示している。図6は、同じガラス試料に測定された透過率(表面効果あり)を示す。0.1質量%のErドープガラス(Ex.1Aのガラス)に対応するプロットは、520nmの波長で少なくとも75%の吸収率を示す。0.25質量%のErドープガラス(Ex.1ガラス)に対応するプロットは、520nmの波長でのさらに高い吸収率を示す。表2は、これらのガラスの内部透過率特徴を与える。CTはガラスの厚さ(例えば、ウェアラブルデバイスにおけるレンズのTHに相当するであろう厚さ)である。表2において、内部透過率は、Tで表され、%で示されている。内部透過率T(%)は、100%からガラスの吸収率(%)を引いたものと等しい、すなわち、T(%)=100%−A(%)。
Figure 2019511449
表2は、50mm厚のガラスが0.25質量%のErを含有する場合、緑色波長(520nm)で光のほぼ95%が濾光(吸収)され、520nmの波長の光で約6%しか、50mmのガラス厚を通って中に透過しない一方で、620nmの波長で光の少なくとも81%(例えば、少なくとも93%)が、50mmのガラス厚を通って中に透過することを示している。表2は、50mm厚のガラスが0.1質量%のErを含有する場合、緑色波長(520nm)で光の約80%が吸収され、520nmの波長の光の約20%しか、50mmのガラス厚を通って中に透過しない一方で、620nmの波長で光の少なくとも85%(例えば、少なくとも97%)が、50mmのガラス厚を通って中に透過することも示している。しかしながら、Ex.1Aのガラスが、100mm長(TH=100mm)のレンズに使用される場合、緑色波長(520nm)で光の80%以上がガラスにより吸収され、620nmの波長で光の少なくとも70%が、100mmのガラス厚を通って透過する。
表3は、実施例1のガラスに似たガラスの実施の形態の透過率特徴(透過率が、Tで表され、%で示されている)を与える。この表において、THはガラスの厚さ(例えば、ウェアラブルデバイスにおけるレンズのTHに相当するであろう厚さ)である。より詳しくは、表3のガラスの実施の形態は、0.3質量%と0.9質量%の間の濃度のEr、および30mmと130mmの間のTHを有する。表3において、透過率は、Tで表され、%で示されている。
Figure 2019511449
図7は、Ex.1Eのガラスのモデル化された吸収スペクトルを示している。このガラスは、実施例1、A〜1Dのガラスに似ているが、0.5質量%のErを有する。このガラスの吸収が、2mmの路長THと50mmのTHの路長についてプロットされており、底が10の対数目盛で示されている。この図は、2mm厚以下の(TH≦2mm)のガラスについて、可視スペクトルに亘る光の吸収が最小であることを示す。しかしながら、光が約50mmのガラス厚(TH=50mm)を通過する場合、著しい吸収が、520nmの波長で生じる。図7における520nmの吸収ピークは、約98.5%の吸収率Amaxに相当する。これは、このガラスの実施の形態について、約600nmの波長での1%未満のAminを示す。したがって、この実施の形態において、Amax/Aminは90超(すなわち、98以上)である。
表4には、7つの例示のガラスの実施の形態(Ex.5からEx.11のガラス)の組成、それらの密度、587.6nmで測定された屈折率(N)、およびそれらのアッベ数(V)が開示されている。これらのガラスは、例えば、Ndおよび/またはPrを使用して、特定波長での濾光機能(吸収)を与えている。
Figure 2019511449
図8は、Ex.11Aのガラスのモデル化された吸収スペクトルを示している。このガラスは、Ex.11のガラスに似ているが、0.25質量%のCeを含有する。このガラスの吸収が、2mmの路長THと50mmのTHの路長についてプロットされており、底が10の対数目盛で示されている。この図は、2mm厚以下の(TH≦2mm)のEx.11Aのガラスについて、可視スペクトルに亘る光の吸収が最小であることを示す。しかしながら、光が約50mmのガラス厚(TH=50mm)を通過する場合、著しい吸収が、400nmから450nmの波長(青色波長)で生じる。したがって、このガラスは、光が、25mm超の厚さTHを通って伝播する場合(例えば、THが30mmと150mmの間である場合)、青色フィルタの機能を果たす。このグラフは、このガラスの吸収ピークが、約455nmの波長で生じることを示す。
図9は、Ex.12のガラスのモデル化された吸収スペクトルを示している。このガラスは、例示のNdのガラスに似ているが、Ndの代わりに、0.25質量%のHoを含有する。このガラスの吸収が、2mmの路長THと50mmのTHの路長についてプロットされており、底が10の対数目盛で示されている。この図は、2mm厚以下の(TH≦2mm)のEx.12のガラスについて、可視スペクトルに亘る光の吸収が最小であることを示す。しかしながら、光が約50mmのガラス厚(TH=50mm)を通過する場合、著しい吸収が、450nmの波長で生じ、約540nmと約650nmの波長でも2つの小さい吸収ピークを有する一方で、約600nmの波長での光の吸収量は最小である。このように、Ex.12のガラスは、約600nmを中心とする少なくとも50nmの波長域について、光の非常の高い透過率(>90%)を有する。
図10は、Ex.13のガラスのモデル化された吸収スペクトルを示している。このガラスは、Ex.5のガラスに似ているが、0.25質量%の代わりに、1質量%のPrを含有する。このガラスの吸収が、2mmの路長THと50mmのTHの路長についてプロットされており、底が10の対数目盛で示されている。この図は、2mm厚以下の(TH≦2mm)のEx.13のガラスについて、可視スペクトルに亘る光の吸収が最小であることを示す。しかしながら、光が約50mmのガラス厚(TH=50mm)を通過する場合、著しい吸収が、425〜500nmの波長域で生じる一方で、約510nm〜560nmの波長域内の光の吸収が最小化されている。
図11は、Ex.14のガラスのモデル化された吸収スペクトルを示している。このガラスは、Ex.のガラスに似ているが、0.25質量%のNdを含有する。このガラスの吸収が、2mmの路長THと50mmのTHの路長についてプロットされており、底が10の対数目盛で示されている。この図は、2mm厚以下の(TH≦2mm)のEx.14のガラスについて、可視スペクトルに亘る光の吸収が最小であることを示す。しかしながら、光が約50mmのガラス厚(TH=50mm)を通過する場合、強力な吸収(それゆえ、濾光)が、約580nmの波長で生じる一方で、610nmと700nmの間の光の吸収が最小化されている。
表5には、図7〜11に対応するガラス10に関する、特定波長での、Tmax対Tminの比(T比と示されている)、およびAmax対Aminの比(A比と示されている)が開示されている。この表5において、波長ラムダMaxは、特定のガラス10について、最高吸収ピークの波長に相当する。
Figure 2019511449
このように、少なくともいくつかの実施の形態によれば、ガラス10は、450nmから700nmの波長範囲内のある波長に関する最小吸収Amin(%)、および可視波長範囲内の別の波長に関する最大吸収Amax(%)を有し、Amax/Aminは、25mmから150mmの範囲内で少なくとも1つのガラス厚について、少なくとも2である。少なくともいくつかの実施の形態によれば、光が25mmから150mmの範囲内の少なくとも1つのガラス厚を通って伝播する場合、Amax/Aminは、少なくとも3、好ましくは少なくとも4(いくつかの実施の形態において、少なくとも5、またさらには少なくとも9)である。例えば、少なくともいくつかの実施の形態によれば、光が25mmから150mmの範囲内のガラス厚を通って伝播する場合、3<Amax/Amin<99。例えば、光が25mmから150mmの範囲内のガラス厚を通って伝播する場合、Amax/Aminは、3、5、7.5、8、8.5、9、9.5、10、12、15、20、30、50、またはそれより大きいことがある。そのガラス厚は、例えば、30mm、40mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、100mm、125mm、またはそれらの間であることがある。
特に明記のない限り、ここに述べられたどの方法も、その工程が特定の順序で行われることを要求するものと解釈されることは、決して意図されていない。したがって、方法の請求項が、その工程がしたがうべき順序を実際に列挙していない場合、またはその工程が特定の順序に限定されるべきであることが、請求項または説明に他に具体的に述べられていない場合、どの特定の順序も暗示されているとは決して意図されない。
本発明の精神または範囲から逸脱せずに、様々な改変および変更を行えることが、当業者に明白であろう。本発明の精神および実体を含む開示の実施の形態の改変、組合せ、下位の組合せ、および変更が、当業者に想起されるであろうから、本発明は、付随の特許請求の範囲およびその等価物の範囲内に全てを含むと解釈されるべきである。
以下、本発明の好ましい実施形態を項分け記載する。
実施形態1
λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm以下のガラス密度、および30超のアッベ数V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。
実施形態2
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。
実施形態3
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。
実施形態4
原子番号が58以上の前記希土類の酸化物が、Er、Pr、Nd、Ho、またはCeO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。
実施形態5
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。
実施形態6
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。
実施形態7
SiO、5〜45質量%、
ZrO、5〜9質量%、
NaO、2〜5質量%、
、4〜9質量%、
CaO、4.5〜16質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La、1質量%から28質量%、
Nb、0.5質量%から20質量%、
TiO、7〜20質量%、
F、0〜1質量%、
As、0質量%から0.15質量%、および
Er、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。
実施形態8
(a)0.05質量%超かつ0.9質量%以下のEr
(b)0.1質量%から1質量%のPr
(c)0.1質量%から1質量%のNd
(d)0.1質量%から1質量%のCeO
(e)0.1質量%から1質量%のHo
の内の少なくとも1つをさらに含み、
Er+Pr+Nd+Ho+CeO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。
実施形態9
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、
SiO、5〜55質量%、
ZrO、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La、0.2質量%から30質量%、
Nb、0.5質量%から20質量%、
TiO、5〜20質量%、
As、0質量%から0.2質量%、および
0.03質量%から0.9質量%の、Er、Pr、Nd、Ho、CeO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。
実施形態10
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、
SiO、5〜60質量%、
ZrO、5〜10質量%、
CaO、3.5〜18質量%、
La、0.2質量%から30質量%、
Nb、0.5質量%から20質量%、
TiO、5〜20質量%、
As、0質量%から0.2質量%、
Er、0.03質量%から0.9質量%、
NaO、2〜5質量%、
、0〜9質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、0〜20質量%、
F、0〜1質量%、および
、0〜20質量%、
をさらに含む、実施形態1に記載のガラス。
実施形態11
前記ガラス密度が、4.05g/cm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。
実施形態12
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/cm以下の密度を有し、
SiO、20〜55質量%、
ZrO、5〜10質量%、
NaO、2〜5質量%、
、4〜9質量%、
CaO、3.5〜8.5質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La、0.2から2質量%、
Nb、0.5から3質量%、
TiO、12〜20質量%、および
F、0〜1質量%、
を含むガラス。
実施形態13
前記ガラスが、4.05g/cm以下の密度を有し、
SiO、20〜55質量%、
ZrO、5〜10質量%、
NaO、2〜5質量%、
、4〜9質量%、
CaO、3.5〜8.5質量%、
Sr、0〜1質量%、
BaO、10〜20質量%、
La、0.2から2質量%、
Nb、0.5から3質量%、
TiO、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。
実施形態14
0質量%から0.1質量%の範囲のAs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。
実施形態15
0質量%から0.2質量%のAs、および0.01質量%から0.5質量%のErを含む、実施形態1から13いずれか1つに記載のガラス。
実施形態16
0.03質量%から0.5質量%のEr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。
実施形態17
0.05質量%から0.5質量%のEr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。
実施形態18
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19
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20
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21
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。
実施形態22
(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。
実施形態23
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。
実施形態24
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、Er、Ho、Pr、Nd、またはCeOの内の1つである、実施形態22に記載の導光デバイス。
実施形態25
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。
実施形態26
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。
実施形態27
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。
実施形態28
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λa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λaの光の少なくとも50%を取り除き、
前記波長λaおよびλa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。
実施形態29
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。
実施形態30
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、Er、Ho、Pr、Nd、またはCeOから選択される、実施形態28に記載の導光デバイス。
実施形態31
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。
2 ウェアラブルデバイス
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)

  1. λ=587.6nmである波長λでの1.65超の屈折率N、4.2g/cm以下のガラス密度、および30超のアッベ数V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。
  2. 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。
  3. 原子番号が58以上の前記希土類の酸化物が、Er、Pr、Nd、Ho、またはCeO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。
  4. 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。
  5. 前記ガラス密度が、4.05g/cm以下である、請求項1から4いずれか1項記載のガラス。
  6. 0質量%から0.1質量%の範囲のAs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。
  7. 0質量%から0.2質量%のAs、および0.01質量%から0.5質量%のErを含む、請求項1から5いずれか1項記載のガラス。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. (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。
  12. 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λa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λaの光の少なくとも50%を取り除き、
    前記波長λaおよびλa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。
  13. 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。
JP2018551117A 2016-03-31 2017-03-29 高屈折率ガラスおよびそれを組み込んだデバイス Ceased JP2019511449A (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662315969P 2016-03-31 2016-03-31
US62/315,969 2016-03-31
US201662409510P 2016-10-18 2016-10-18
US62/409,510 2016-10-18
PCT/US2017/024665 WO2017172861A1 (en) 2016-03-31 2017-03-29 High index glass and devices incorporating such

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019511449A true JP2019511449A (ja) 2019-04-25
JP2019511449A5 JP2019511449A5 (ja) 2020-04-30

Family

ID=58537082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018551117A Ceased JP2019511449A (ja) 2016-03-31 2017-03-29 高屈折率ガラスおよびそれを組み込んだデバイス

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10815145B2 (ja)
EP (1) EP3436413A1 (ja)
JP (1) JP2019511449A (ja)
CN (1) CN109071314A (ja)
WO (1) WO2017172861A1 (ja)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016107934B4 (de) * 2016-04-28 2023-07-13 Schott Ag Verfahren zur Herstellung hochbrechender Dünnglassubstrate
CN111741933B (zh) 2018-02-20 2023-05-16 日本电气硝子株式会社 玻璃
JP7389409B2 (ja) * 2018-06-26 2023-11-30 日本電気硝子株式会社 ガラス板
EP3605189A1 (en) 2018-08-01 2020-02-05 Schott AG Optical layered composite having a coating thickness below a threshold and its application in augmented reality
DE102019211256A1 (de) * 2018-08-01 2020-03-19 Schott Ag Geschichteter optischer verbundwerkstoff, der einen reduzierten gehalt an stark lichtbrechenden schichten aufweist, und seine augmented-reality-anwendung
US11667561B2 (en) 2018-11-26 2023-06-06 Corning Incorporated Glass material with a high index of refraction
CN114026475B (zh) * 2019-06-24 2024-04-23 奇跃公司 用于增强现实/混合现实应用的定制聚合物/玻璃衍射波导堆叠
EP3798716A1 (en) 2019-09-27 2021-03-31 Schott AG Waveguide device comprising optical elements of selected refractive index

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5751149A (en) * 1980-07-14 1982-03-25 Jenaer Glaswerk Schott & Gen Acid-resistant hydrolysis-resistant low density optical and ophthalmic glass
JPS6183645A (ja) * 1984-09-28 1986-04-28 Hoya Corp カラ−コントラスト眼鏡レンズ用ガラス
JP2000103636A (ja) * 1998-08-24 2000-04-11 Carl Zeiss:Fa 高い弾性率を有するガラス及びガラスセラミックス
JP2000169176A (ja) * 1998-10-02 2000-06-20 Ohara Inc 眼鏡用および光学用ガラス
CN101117267A (zh) * 2006-08-01 2008-02-06 湖北华光新材料有限公司 高折射率眼镜片玻璃
JP2012036081A (ja) * 2010-08-05 2012-02-23 Schott Corp 希土類アルミノホウケイ酸ガラス組成物
US20150002528A1 (en) * 2013-06-28 2015-01-01 David D. Bohn Display efficiency optimization by color filtering
JP2015118273A (ja) * 2013-12-18 2015-06-25 マイクロソフト コーポレーション 波長通過のためのned偏光システム

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3959171A (en) 1974-08-01 1976-05-25 American Optical Corporation Optical filter for neodymium laser light
US4149895A (en) 1977-07-01 1979-04-17 Corning Glass Works Glass with high refractive index and low density
FR2590888A1 (fr) 1985-11-29 1987-06-05 Corning Glass Works Verres a usage ophtalmique de faible dispersion, de faible densite et a indice de refraction eleve
FR2731423B1 (fr) 1995-03-07 1997-04-30 Corning France Verres a haut indice de refraction
US6121176A (en) 1997-01-29 2000-09-19 Corning S.A. Glasses with very high refractive index
US6987911B2 (en) 2000-03-16 2006-01-17 Lightsmyth Technologies, Inc. Multimode planar waveguide spectral filter
US6643442B2 (en) 2000-03-23 2003-11-04 University Of Southampton Optical waveguides and devices including same
US7206107B2 (en) 2004-12-13 2007-04-17 Nokia Corporation Method and system for beam expansion in a display device
US20060126181A1 (en) 2004-12-13 2006-06-15 Nokia Corporation Method and system for beam expansion in a display device
JP4322217B2 (ja) * 2005-02-21 2009-08-26 Hoya株式会社 光学ガラス、プレス成形用ガラスゴブ、光学部品、ガラス成形体の製造方法および光学部品の製造方法
WO2007141588A1 (en) 2006-06-02 2007-12-13 Nokia Corporation Split exit pupil expander
WO2007141587A1 (en) 2006-06-02 2007-12-13 Nokia Corporation Color distribution in exit pupil expanders
JP4449956B2 (ja) 2006-08-04 2010-04-14 トヨタ自動車株式会社 内燃機関
US8461070B2 (en) 2007-03-28 2013-06-11 Pilkington Group Limited Glass composition
EP2226788A4 (en) 2007-12-28 2012-07-25 Sharp Kk DISPLAY CONTROL, DISPLAY ARRANGEMENT AND DISPLAY CONTROL PROCEDURE
JP4518193B2 (ja) 2008-06-10 2010-08-04 ソニー株式会社 光学装置および虚像表示装置
JP4706737B2 (ja) 2008-08-18 2011-06-22 ソニー株式会社 画像表示装置
JP4858512B2 (ja) 2008-08-21 2012-01-18 ソニー株式会社 頭部装着型ディスプレイ
CN101723584A (zh) * 2008-10-31 2010-06-09 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 高折射率光学玻璃
US7798699B2 (en) 2008-11-10 2010-09-21 Nokia Corporation Layered light guide with diffractive structures
US20120134028A1 (en) * 2009-08-13 2012-05-31 Fujifilm Corporation Wafer level lens, production method of wafer level lens, and imaging unit
US8064745B2 (en) * 2009-11-24 2011-11-22 Corning Incorporated Planar waveguide and optical fiber coupling
US9223134B2 (en) 2010-02-28 2015-12-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Optical imperfections in a light transmissive illumination system for see-through near-eye display glasses
US8488246B2 (en) 2010-02-28 2013-07-16 Osterhout Group, Inc. See-through near-eye display glasses including a curved polarizing film in the image source, a partially reflective, partially transmitting optical element and an optically flat film
US9753297B2 (en) 2010-03-04 2017-09-05 Nokia Corporation Optical apparatus and method for expanding an exit pupil
US8649099B2 (en) 2010-09-13 2014-02-11 Vuzix Corporation Prismatic multiple waveguide for near-eye display
US10156722B2 (en) 2010-12-24 2018-12-18 Magic Leap, Inc. Methods and systems for displaying stereoscopy with a freeform optical system with addressable focus for virtual and augmented reality
KR101983629B1 (ko) * 2011-06-27 2019-05-29 도레이 카부시키가이샤 적층 필름 및 그것을 사용한 자동차용 창유리
JP2013057782A (ja) 2011-09-08 2013-03-28 Seiko Epson Corp 電子機器
RU2490221C1 (ru) 2012-01-10 2013-08-20 Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси" Люминесцирующее стекло
US8989535B2 (en) 2012-06-04 2015-03-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Multiple waveguide imaging structure
US8885997B2 (en) 2012-08-31 2014-11-11 Microsoft Corporation NED polarization system for wavelength pass-through
KR102507206B1 (ko) 2013-01-15 2023-03-06 매직 립, 인코포레이티드 초고해상도 스캐닝 섬유 디스플레이
US10262462B2 (en) 2014-04-18 2019-04-16 Magic Leap, Inc. Systems and methods for augmented and virtual reality
US9952042B2 (en) 2013-07-12 2018-04-24 Magic Leap, Inc. Method and system for identifying a user location
AU2014337171B2 (en) 2013-10-16 2018-11-15 Magic Leap, Inc. Virtual or augmented reality headsets having adjustable interpupillary distance
CN107329259B (zh) * 2013-11-27 2019-10-11 奇跃公司 虚拟和增强现实系统与方法
US9915826B2 (en) 2013-11-27 2018-03-13 Magic Leap, Inc. Virtual and augmented reality systems and methods having improved diffractive grating structures
KR102162994B1 (ko) 2013-12-18 2020-10-07 마이크로소프트 코포레이션 근안 디스플레이를 위한 파장 통과 제어용 편광 시스템 및 방법
US9335549B2 (en) 2014-03-19 2016-05-10 Google Inc. Imaging lightguide with holographic boundaries
EP3699736B1 (en) 2014-06-14 2023-03-29 Magic Leap, Inc. Methods and systems for creating virtual and augmented reality
KR102688893B1 (ko) 2014-09-29 2024-07-29 매직 립, 인코포레이티드 상이한 파장의 광을 도파관 밖으로 출력하기 위한 아키텍쳐 및 방법
AU2016209100B2 (en) 2015-01-22 2021-05-20 Magic Leap, Inc. Methods and system for creating focal planes using an alvarez lens
US20160259404A1 (en) 2015-03-05 2016-09-08 Magic Leap, Inc. Systems and methods for augmented reality
EP3265853B1 (en) 2015-03-05 2021-04-21 Magic Leap, Inc. Improved manufacturing for virtual and augmented reality systems and components
EP3272118A4 (en) 2015-03-20 2018-12-26 Magic Leap, Inc. Light combiner for augmented reality display systems

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5751149A (en) * 1980-07-14 1982-03-25 Jenaer Glaswerk Schott & Gen Acid-resistant hydrolysis-resistant low density optical and ophthalmic glass
JPS6183645A (ja) * 1984-09-28 1986-04-28 Hoya Corp カラ−コントラスト眼鏡レンズ用ガラス
JP2000103636A (ja) * 1998-08-24 2000-04-11 Carl Zeiss:Fa 高い弾性率を有するガラス及びガラスセラミックス
JP2000169176A (ja) * 1998-10-02 2000-06-20 Ohara Inc 眼鏡用および光学用ガラス
CN101117267A (zh) * 2006-08-01 2008-02-06 湖北华光新材料有限公司 高折射率眼镜片玻璃
JP2012036081A (ja) * 2010-08-05 2012-02-23 Schott Corp 希土類アルミノホウケイ酸ガラス組成物
US20150002528A1 (en) * 2013-06-28 2015-01-01 David D. Bohn Display efficiency optimization by color filtering
JP2015118273A (ja) * 2013-12-18 2015-06-25 マイクロソフト コーポレーション 波長通過のためのned偏光システム

Also Published As

Publication number Publication date
CN109071314A (zh) 2018-12-21
US20170283305A1 (en) 2017-10-05
WO2017172861A1 (en) 2017-10-05
US10815145B2 (en) 2020-10-27
EP3436413A1 (en) 2019-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2019511449A (ja) 高屈折率ガラスおよびそれを組み込んだデバイス
JP7228028B2 (ja) 薄い耐久性の反射防止構造を有する無機酸化物物品
EP4266112A1 (en) Head-up display system
CA2124922C (en) Optical filters for suppressing unwanted reflections
US8733929B2 (en) Color contrast enhancing sunglass lens
US8210678B1 (en) Multiband contrast-enhancing light filter and polarized sunglass lens comprising same
RU2358301C2 (ru) Оптические устройства со световодной подложкой
JP2018010275A (ja) 紫外線透過フィルタ
JP2019511449A5 (ja)
JP7024711B2 (ja) 光学ガラスおよび近赤外線カットフィルタ
JP7248173B2 (ja) 光学フィルター及び光学フィルターを用いた固体撮像装置
US20170023726A1 (en) Glass plate for light guide plate
JP7371722B2 (ja) 光学ガラスおよび光学部品
US4169655A (en) Protective device for protection against radiation during welding
JP2009204577A (ja) 透光性部材およびこれを備えた時計
JP2023523357A (ja) マルチファイバライトガイド、マルチファイバライトガイドを備えた素子、およびその製造方法
JPH08133779A (ja) 赤外線透過ガラス
KR101806698B1 (ko) 적외선 광학 필터
KR102303249B1 (ko) 강화 유리기재를 포함하는 근적외선 흡수원판 및 이를 포함하는 광학필터
JP7538120B2 (ja) 高い屈折率を有するガラス材料
JP2021528347A (ja) 赤外光を透過させる基材の反射率の低減
Cleek et al. Refractive indices and transmittances of several optical glasses in the infrared
RU2504806C1 (ru) Одномодовый двухслойный кристаллический инфракрасный световод
CN211086675U (zh) 光传输设备
US20240094543A1 (en) Waveguide and augmented/mixed reality device

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200323

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200323

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20210127

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210210

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20210510

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20210712

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210806

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220202

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220428

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20220706

A045 Written measure of dismissal of application [lapsed due to lack of payment]

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A045

Effective date: 20221130