WO2016202595A1 - Brillenglas und verfahren zur herstellung eines brillenglases - Google Patents

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WO2016202595A1
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Jörg Pütz
Katharina RIFAI
Karsten Lindig
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Carl Zeiss Smart Optics Gmbh
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Definitions

  • Embodiments of the invention relate to a spectacle lens and a method for producing a spectacle lens and a pair of spectacles.
  • various embodiments relate to techniques for forming an HOE-enabled polymer layer disposed on a substrate of the spectacle lens, and which is suitable for forming a holographic-optical element.
  • HOEs typically refer to those optical devices where the holographic properties are used to propagate a particular beam path of the light, such as light. Focusing or gathering, dispersion, and / or reflection, etc. to achieve. As a result, certain optical functionalities can be implemented.
  • the holographic properties in turn exploit the wave character of the light, in particular coherence and interference effects. Both the intensity and the phase of the light are taken into account.
  • US 2001/0055094 A1 discloses techniques in which an optical lens made of polymerisable material is formed in a casting mold.
  • the polymerizable materials that are suitable for forming an HOE are typically comparatively soft and less rigid. This can lead, in particular in connection with spectacle lenses, to an increased susceptibility to external loads, such as, for example, in the case of a fall or against abrasive media. As a result, a load capacity of the spectacle lens can be restricted.
  • optical functions that can be implemented by such a lens based on the holographic properties, such as the refractive power, correction of astigmatisms of the eye, chromatic correction, higher-order corrections or angle-varying corrections, etc., may be limited.
  • the invention relates to a spectacle lens.
  • the spectacle lens comprises a transparent substrate.
  • the spectacle lens further comprises at least one HOE-capable polymer layer suitable for forming an HOE.
  • the at least one HOE-capable polymer layer is arranged on the transparent substrate.
  • the substrate may be transparent to visible light; Transmission of the visible light can thus take place at least partially through the substrate.
  • the transparent substrate may e.g. absorb individual spectral regions of light more strongly than other regions; such a selective transmission can be implemented.
  • the substrate can give the spectacle lens a mechanical basic structure and achieve a certain mechanical strength of the spectacle lens.
  • the substrate may also implement optical functionalities of the spectacle lens.
  • the substrate may form an optical lens. Thereby, e.g. a certain refractive power of the spectacle lens can be achieved. As a result, visual defects of a user's eye can be compensated or corrected.
  • the transparent polymer substrate e.g. may be selected from the group consisting of: polyallyl diglycol carbonate (ADC); Polyurethanes (PUR); Acrylate and allyl
  • PTU Polythiourethanes
  • Episulfide / thiol system Episulfide / thiol system
  • Thermoplastics such as e.g.
  • a center thickness of the substrate may be e.g. be in the range of 1 - 3 mm and preferably about 2 mm. In this way, the transparent substrate can provide a comparatively high degree of robustness of the spectacle lens. In addition, it may be possible to implement certain optical functionalities. The thickness of the substrate may vary as a function of location.
  • the at least one HOE-capable polymer layer can be arranged in various ways on the substrate.
  • the at least one HOE-capable polymer layer may be disposed immediately adjacent to the substrate.
  • further layers to be arranged between the at least one HOE-capable polymer layer and the substrate, for example a primer layer for improving the adhesion of the polymer to the substrate.
  • a fixing layer for fixing the HOE-capable polymer layer on the substrate between the HOE-capable polymer layer and the substrate.
  • the spectacle lens By arranging the at least one HOE-capable polymer layer on the substrate, it may be possible for the spectacle lens as a whole-despite the typically comparatively soft material of the at least one HOE-capable polymer layer-to have a high degree of robustness.
  • the spectacle lens can in particular be made comparatively resistant to breakage.
  • the HOE-capable polymer layer may e.g. a matrix of a particular polymer (polymer matrix) include. This polymer matrix can impart some structure to the polymer layer. It is possible that the at least one HOE-capable polymer layer forms the HOE. Then, the at least one HOE-capable polymer layer may comprise an HOE polymer.
  • the HOE polymer can e.g. embedded in the polymer matrix; In particular, the HOE polymer may be different than the particular polymer that forms the polymer matrix. Induced local density variations of chains of the HOE polymer typically cause a local variation in the refractive index of the HOE-capable polymer layer and thus form the HOE.
  • a corresponding structure of the HOE polymer may e.g. be achieved by a suitable exposure of a photoreactive component.
  • the HOE-capable polymer layer does not form the HOE, but it is e.g. is possible to form the HOE in the HOE-capable polymer layer by the appropriate exposure and / or further processing steps.
  • the at least one HOE-capable polymer layer may comprise the photoreactive component or a plurality of photoreactive components.
  • the individual molecules of the photoreactive component can e.g. embedded in the polymer matrix.
  • the photoreactive component may comprise a polymer starting material. The polymer starting material can be converted into the above-mentioned HOE polymer, which ultimately forms the HOE.
  • the transfer can be effected by concatenation and / or crosslinking of shorter molecules of the polymer starting material.
  • the transformation could also involve rearrangement of already linked and / or crosslinked molecules of the polymer starting material.
  • the polymer starting material may be a photopolymer or a photomonomer.
  • the photoreactive component may comprise a dye;
  • individual molecules of the dye can be coupled to individual molecules of the polymer starting material.
  • the photoreactive component comprises other ingredients, such as initiators, etc. It can be achieved by the dye and / or the initiator that the polymer starting material is converted into the HOE polymer when illuminated with light of a predetermined wavelength.
  • the individual molecules of the polymer starting material in a state in which the at least one HOE-capable polymer layer does not form the HOE, may be uncrosslinked or uncrosslinked, form comparatively short chains of molecules or networks and / or specially arranged chains or networks of molecules form. Molecules of the polymer starting material can be crosslinked and / or rearranged by exposure in a suitable wavelength range, so that the HOE polymer has a different structure and / or distribution than the polymer starting material.
  • Such a polymerization may change the refractive index of the at least one HOE-capable polymer layer locally relative to a value for the unexposed polymer layer.
  • the spectacle lens may further comprise a diffusion barrier layer.
  • the diffusion barrier layer may be immediately adjacent to the HOE-enabled polymer layer.
  • the diffusion layer can prevent the HOE polymer or photoreactive component from diffusing over time.
  • the optical functionality can be selected from the following group: a lens; a mirror; a wavelength-specific mirror; a prism; a transflective beam combiner; a condenser lens; a scattering lens; a concave mirror; a vaulting mirror; a color filter; a data pair; and combinations of the above.
  • comparatively complex optical corrections can be implemented to compensate for visual defects of the eye by the HOE.
  • an optical functionality of the spectacle lens which relates to compensation of visual defects of the eye, to be influenced both by the HOE and by a lens property of the substrate.
  • the substrate and the HOE may cooperate to implement the optical functionality.
  • a combination effect can be achieved. In this way, particularly complex optical functionalities can be implemented.
  • the HOE may be used to implement an imaging device.
  • the HOE can, for example, enable the implementation of data goggles that generate an image, in particular of data.
  • the data glasses can be considered one on the head too
  • Data glasses are devices that are worn like conventional glasses on the head and on the one hand by the data glasses allow viewing the environment, but on the other hand, the viewing of mirrored data allow
  • the term "data" is to be understood here generally and may refer to symbols, characters, numbers, pictures, videos and the like. For other devices, only viewing data is possible without the ability to simultaneously view the environment.
  • the data may be presented contextually in superimposition with the environment (augmented) and relate, for example, the environment scene supplementary data, navigation data, hint data, notifications, documentation, virtual input interfaces, etc.
  • the HOE can implement a wide variety of optical functionalities, e.g. in particular for light emitted by a light source arrangement of the data glasses; e.g. It would be possible for the spectacle lens to have an optical functionality as the light-guiding element of an image-forming device.
  • the HOE may be formed as a wavelength-specific mirror which modifies light of a predetermined wavelength range, e.g.
  • the HOE can act as a transflective beam combiner which, for example, admits the light of a predetermined wavelength range coming from a light source arrangement of the data goggles
  • the HOE in conjunction with the data glasses can have optical functionalities with further optical functions of action, for example the HOE can act for a defined angle range and ignore other angular ranges.
  • the spectacle lens of the data glasses may have a plurality of HOEs, and a first HOE may be formed by a light source n arrangement to direct incoming light to another HOE.
  • Another HOE may be configured to extract the light coupled into the spectacle lens in the direction of a user's eye, so that the user observes an image of the imager from a certain angle.
  • the HOE may implement identification and / or brand protection elements.
  • a serial number of the spectacle lens could, for example, be represented comparatively tamper-proof by the HOE.
  • a manufacturer of the spectacle lens could be represented by the HOE become.
  • a personal identification feature of the spectacle wearer or goggles could be identifiable to the owner or optician by the HOE.
  • the techniques described above it is thus possible to integrate a comparatively soft material of the at least one HOE-capable polymer layer into the spectacle lens such that essential physical properties of the spectacle lens, such as optical function and mechanical resistance, are not or not significantly affected the at least one HOE-capable polymer layer is impaired - eg compared to a reference implementation without HOE-capable polymer layer.
  • conventional lenses have a layer that is comparable to the substrate of the lens according to the aspect currently discussed.
  • the spectacle lens may further include a transparent hard layer disposed on the transparent substrate.
  • the at least one HOE-capable polymer layer may be arranged between the transparent substrate and the hard layer.
  • the hard layer may comprise a material which gives the hard layer a comparatively high rigidity and strength - e.g. compared to the at least one HOE-capable polymer layer and the substrate. As a result, a particularly high robustness of the spectacle lens can be achieved.
  • the hard layer can therefore improve the thermal and mechanical properties of the spectacle lens.
  • the hard layer may comprise an organic material.
  • the hard layer may comprise organic-inorganic hybrid materials, e.g. on a polysiloxane basis.
  • the hard layer can be provided to improve the adhesion of an antireflection layer or a clean-coat layer on the substrate.
  • the spectacle lens could also have the antireflection layer.
  • the spectacle lens could also have the clean-coat layer.
  • Both layers can e.g. include inorganic materials.
  • the antireflective layer and the clean-coat layer may comprise a majority of inorganic materials.
  • the antireflective layer and / or the clean-coat layer may be disposed on a side of the substrate facing a front side of the spectacle lens.
  • the following sequence of layers could be implemented: (back side): substrate - HOE-capable polymer layer - hard layer - antireflection layer - clean-coat layer (front side).
  • the antireflection layer and / or the clean-coat layer could be arranged on one side of the substrate, which faces a rear side of the spectacle lens.
  • the following sequence of layers could be implemented: (back side) clean-coat layer - antrireflex layer - hard-layer substrate - HOE-compatible polymer layer - hard layer - antireflection layer - clean-coat layer (front side).
  • the antireflective layer may comprise at least two materials of the following group in a stacked arrangement: Si0 2 , Ti0 2 , Zr0 2 , Al 2 0 3 .
  • an interference layer stack of oxide materials can be formed.
  • a layer thickness of the antireflection layer may be, for example, in the range of 200-700 nm, preferably of 300-500 nm.
  • the antireflection layer can be implemented as an optical functionality, a reflection of the spectacle lens; a reflection value for light incident on the front side of the spectacle lens can be reduced; Alternatively or additionally, a reflection value for incident on the back of the lens light can be reduced. Light reflections can be reduced.
  • the clean-coat layer may be provided on the front or the back of the spectacle lens to prevent the adhesion of dirt.
  • the front may be convex and / or the back may be concave.
  • a layer thickness of the clean-coat layer may be in the range of 5-50 nm, preferably in the range of less than 10 nm.
  • the clean-coat layer may comprise, for example, a material having hydrophobic and / or oleophobic properties.
  • the spectacle lens may further comprise the antireflection layer arranged on the transparent substrate.
  • the at least one HOE-capable polymer layer can be arranged between the transparent substrate and the antireflection layer.
  • the antireflection layer can be applied directly to the HOE-capable polymer layer.
  • a layer thickness of each of the at least one HOE-capable polymer layer can be in the range of 1 ⁇ - 100 ⁇ , preferably in the range of 10 ⁇ - 100 ⁇ lie.
  • Such a layer thickness may make it possible to design the optical functionality of the HOE in a particularly flexible manner. Complex optical functionalities can be implemented. It may thus be possible, even comparatively strong optical corrections make.
  • an average refractive index of the at least one HOE-capable polymer layer may be substantially equal to a refractive index of the transparent substrate and / or the hard layer, e.g. without prejudice to a local variation in refractive index due to the local chaining of the polymer in the HOE-capable polymer layer.
  • Substantially equal here may mean that a deviation of refractive indices - e.g. taking into account variations in the layer thickness of the at least one HOE-capable polymer layer - no or no significant interference effects, e.g. Interference rings, etc., causes.
  • the HOE-capable polymer layer may comprise at least one oxide material, such as e.g.
  • Oxide nanoparticles T1O2 and / or an aromatic system and / or thiol components as additive (e) comprises;
  • the refractive index of the HOE-capable polymer layer can be controlled in a targeted manner via a corresponding concentration.
  • the at least one HOE-enabled polymer layer may be disposed on a front side of the transparent substrate. It would also be possible for the at least one HOE-capable polymer layer to be arranged on a rear side of the transparent substrate.
  • the front is convex. It would alternatively or additionally be possible for the back to be concave. For example, it can be a unilaterally concave substrate or spectacle lens.
  • the spectacle lens may comprise one or more HOE-capable polymer layers. It would be possible, for example, for a first HOE-capable polymer layer to be arranged on the convex front side of the transparent substrate and a second HOE-capable polymer layer to be arranged on the concave rear side of the transparent substrate. It is possible for the lens to comprise one or two adjacent diffusion barrier layers for each HOE-enabled polymer layer.
  • the spectacle lens may further comprise the primer layer.
  • the primer layer may comprise, for example, the polymer matrix and / or another polymer. It is possible that the primer layer does not comprise a photoreactive component, ie in contrast to the HOE-capable polymer layer which, for example, if the HOE is not yet formed, may have a photoreactive component. It is also possible that the primer layer does not comprise the HOE polymer. The primer layer may therefore be unsuitable for forming the HOE.
  • the primer layer can be applied from a polymer dispersion. A layer thickness of the primer layer may be in the range of 0.7-1.0 ⁇ m. Typically, the material used for the primer layer is comparatively soft.
  • the primer layer can provide improved adhesion of the hardcoat and the antireflective layer or layer to the substrate.
  • the primer layer can serve as a load-damping pad; Thus, loads, such as those that can occur in a falling-ball impact test in accordance with the FDA standard, can be better absorbed.
  • the material of the primer layer is similar to the material of the HOE-enabled polymer layer and, in particular, has similar mechanical and / or chemical properties.
  • the primer layer may also comprise the polymer matrix of the HOE-enabled polymer layer.
  • the primer layer comprises a further polymer, but which may have, for example, similar physical and chemical properties as the polymer matrix or the HOE polymer of the HOE-capable polymer layer. Therefore, it may be possible that various advantageous effects, as explained above with regard to the primer layer, can be achieved alternatively or in addition to the primer layer by the HOE-capable polymer layer.
  • the spectacle lens comprises further or different layers.
  • further properties of the spectacle lens can be realized or improved with further layers.
  • a layer may be provided to reduce a water mist.
  • Such a layer may be hydrophilic.
  • a layer for polarization filtering of the incident light It is also possible to provide a layer with photochromic properties.
  • layers with layer thicknesses of up to 100 ⁇ are used.
  • the materials used of such layers may be relatively soft, e.g. comparable to a softness of the HOE-capable polymer layer.
  • such layers may be disposed on the polymer substrate and e.g. directly adjacent to this. In particular, it is possible for such layers to be arranged between the substrate and the hard layer.
  • a spectacle lens By means of appropriate techniques, it may be possible to add the HOE-capable polymer layer into a layer stack according to conventional spectacle lenses integrate. In this case, the integration can take place in such a way that a function of the usual hard layer and antireflection layer is not or not significantly impaired.
  • the HOE-capable polymer layer it may be possible for the HOE-capable polymer layer to have mechanical properties which are comparable to those of a conventional primer layer. Therefore, it may be unnecessary to provide a primer layer in a spectacle lens according to various embodiments. This may be the case since a material of the HOE-capable polymer layer may have similar chemical and mechanical properties as a material of the conventional primer layer.
  • the HOE-compatible polymer layer can therefore take over the role of the conventional primer layer in whole or in part.
  • the invention relates to a method for producing a spectacle lens.
  • the spectacle lens comprises an HOE-capable polymer layer suitable for forming an HOE.
  • the method comprises coating a transparent substrate of the spectacle lens with a precursor of the HOE-capable polymer layer.
  • the method further comprises converting the precursor disposed on the transparent substrate to form the HOE-enabled polymer layer. It is thus possible that the HOE-capable polymer layer is generated in-situ on the substrate. Converting the precursor into the HOE-capable polymer layer may be e.g. by heating, drying and / or e.g. thermal curing done. So it can be used physical conversion steps.
  • the precursor may e.g. include the photoreactive component.
  • the precursor may comprise the polymer starting material.
  • the precursor may comprise the photoreactive component in the form of a dispersion or solution. It is possible that neither the precursor nor the HOE-capable polymer layer form the HOE; this may require a further, optional exposure step.
  • the conversion comprises a chemical reaction, that is to say reactive.
  • conversion may comprise forming the polymer matrix from corresponding starting materials, e.g. Isocyanate and polyol. Other starting materials may e.g. be applied in the context of the conversion, e.g. photosensitive additives or other additives. This can be done in particular with a homogeneous layer thickness.
  • the precursor may comprise a polymeric carrier sheet that includes the HOE-enabled layer.
  • a polymeric carrier sheet that includes the HOE-enabled layer.
  • Such techniques are known, for example, from the publication US 2010/0203241 A1 or under the trade name Bayfol® HX from Bayer Material Science AG, Leverkusen, Germany.
  • a PUR-based polymer matrix for Recording photosensitive molecules serve as the photoreactive component.
  • the photoreactive component comprises the HOE-forming polymer, which rearranges on exposure and thus allow for the necessary differences in the refractive index in the range of 0.005 to 0.05 for the formation of holograms.
  • the precursor is not limited to a polymeric carrier film; In general, it is possible that the precursor comprises other or further substrate materials.
  • the coating of the substrate with the precursor may e.g. Wet coating techniques, such as e.g. Dip and spin coating, spraying and / or flooding include.
  • the coating may include printing methods such as e.g. Include inkjet and / or pad printing.
  • the method may further comprise prior to coating: cleaning the substrate.
  • the cleaning can be done with a suitable solvent.
  • the method may further comprise prior to coating: activating the substrate.
  • activation may involve chemical activation with a suitable agent and / or physical activation, e.g. via a suitable plasma or corona treatment.
  • Such techniques for making the spectacle lens according to the aspect currently discussed could e.g. be used repeatedly for several HOE-enabled polymer layers.
  • the HOE-capable polymer layer can be generated in situ on the substrate of the spectacle lens. But it is also possible that the HOE-capable polymer layer is prepared in a separate step and then transferred to the substrate. This will be explained in more detail below.
  • the invention relates to a method for producing a spectacle lens.
  • the spectacle lens comprises an HOE-capable polymer layer suitable for forming an HOE.
  • the method comprises coating a carrier with a precursor of the HOE-capable polymer layer.
  • the method further comprises converting the precursor disposed on the support to obtain the HOE-enabled polymer layer.
  • the method further comprises fixing the HOE-enabled polymer layer on a transparent substrate of the spectacle lens.
  • the coating of the carrier and the conversion of the precursor are separate and separate from the substrate he follows.
  • the support can then be approximated to the substrate; the approach may be such that one side of the carrier on which the HOE-capable polymer layer is located faces the substrate.
  • the HOE-capable polymer layer can be fixed on the substrate.
  • the carrier may be particularly suitable for participating in the steps required for the conversion.
  • the carrier may be a foil or a half-shell.
  • the fixation of the HOE-capable polymer layer can take place by gluing and / or lamination.
  • the method may further comprise removing the support from the HOE-enabled polymer layer.
  • the carrier can be prepared accordingly. The preparation may be, for example, that the adhesion is adjusted in a targeted manner, so that the adhesion to the carrier is weaker than to the substrate.
  • the carrier can remain arranged on the substrate.
  • the carrier can be transparent in any case designed for visible light.
  • the backing it would be possible for the backing to be coated with an antireflection layer and / or a clean-coat layer and / or hard layer and / or another functional layer even before application to the substrate.
  • the carrier may e.g. be made of the same material as the transparent substrate or be made of a different material. Such techniques for making the spectacle lens according to the aspect currently discussed could e.g. be used repeatedly for several HOE-enabled polymer layers.
  • the methods for producing the spectacle lens may further comprise applying the hard layer to the HOE-enabled polymer layer.
  • the methods of manufacture may further comprise applying the antireflective layer.
  • the methods of manufacture may further comprise applying the clean coat layer.
  • the hard layer can serve to improve the adhesion of the antireflection layer, the clean-coat layer and / or further layers on the substrate.
  • the hard layer can improve thermal and mechanical properties of the spectacle lens.
  • a layer thickness of the hard layer may be, for example, 1 to 3 ⁇ .
  • the hardcoat comprises polysiloxane-based organic-inorganic hybrid materials.
  • the application of the hardcoat comprises wet chemical techniques.
  • the wet chemical techniques may include, for example, a dip or spin coating.
  • the application of the hardcoat may include curing.
  • the curing may include, for example, thermal curing by heating and / or UV exposure.
  • an interference layer stack of alternating oxidic materials such as Si0 2 , Ti0 2 , Zr0 2 or Al 2 0 3 in a suitable sequence and layer thickness by a physical deposition process from the gas phase (English, physical vapor deposition, PVD) are applied ,
  • the layer thickness of the antireflection layer may, for example, be in the range from 300 nm to 500 nm.
  • the clean-coat layer can be applied from corresponding fluorine-containing precursors as optically ineffective top layer of the spectacle lens.
  • the clean-coat layer may have a layer thickness of less than 10 nm.
  • the HOE-capable polymer layer may be disposed on a convex front side of the transparent substrate. It is possible that the HOE-capable polymer layer is disposed on a concave back side of the transparent substrate. In the context of a so-called backside processing, the placement of the HOE-capable polymer layer on the spherical front can have advantages.
  • the precursor and / or the HOE-capable polymer layer may comprise the photoreactive component and / or the HOE polymer and / or the polymer matrix.
  • the method may further comprise applying to the substrate a primer layer comprising a polymer matrix and / or another polymer.
  • a primer layer comprising a polymer matrix and / or another polymer.
  • the application of the primer layer based on a polymer dispersion can be carried out wet-chemically.
  • a layer thickness of the primer layer is in a range of 0.7-1, 0 ⁇ .
  • the methods for producing the spectacle lens may further comprise spatially resolved exposing the HOE-capable polymer layer to form the HOE.
  • the exposure can be done, for example, with writing techniques in which one or more laser beams are guided or rastered over the surface of the HOE-capable polymer layer; In this case, the laser beams may have comparatively small-area beam diameters. Alternatively or additionally, interference techniques can be used in which several comparatively large-area laser beams are used.
  • the HOE polymer can be prepared by exposure from the photoreactive component, eg Photomonomer or photopolymer, are formed. Subsequently, the image to be exposed can be fixed. In this case, photosensitive constituents of the HOE-capable polymer layer can react and form a light-insensitive film. This relates, for example, to a photoreactive component remaining after exposure, for example at unexposed areas.
  • the exposure takes place in the uncoated HOE-capable polymer layer, i. e.g. before applying the hard layer and optionally the antireflection layer and / or the clean-coat layer, etc. takes place.
  • the spatially resolved exposure of the HOE-capable polymer layer takes place after the application of the hard layer. This may be desirable in particular if the hard layer and optionally the antireflection layer and / or the clean-coat layer are transparent to the light used for the exposure and cause no or no significant optical interference effects. It can be used to reduce or avoid backside reflections blackening of the back (engl, black backing).
  • the exposure takes place after the application of the hard layer and optionally the antireflection layer and the clean coat layer
  • spatially resolved exposure may include obtaining geometry data describing a geometry of the substrate of the spectacle lens.
  • the spatially resolved exposure may further comprise the determination of control data depending on the geometry data.
  • the control data may describe an intensity and phase of the spatially resolved exposure.
  • the spatially resolved exposure can be done with the control data. through such techniques can be achieved that the exposure can be done in a separate process on the support. Also black backing can be easier to realize.
  • FIG. 1 is a schematic exploded view of a spectacle lens with different layers according to various embodiments.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method of manufacturing a spectacle lens according to various embodiments, wherein in the method, an HOE-capable polymer layer suitable for forming an HOE is formed on a separate carrier.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method of manufacturing a spectacle lens according to various embodiments, wherein in the method, the HOE-capable polymer layer suitable for forming the HOE is generated in-situ on a substrate of the spectacle lens.
  • FIGS. 4-6 illustrate method steps of the method of FIG. 2 based on schematic drawings of various stages of production of the spectacle lens.
  • FIGS. 7-10 illustrate method steps of the methods of FIGS. 2 and 3 based on schematic drawings of various stages of production of the spectacle lens.
  • FIGS. 1 to 14 illustrate method steps of the methods according to FIGS. 2 and 3 based on schematic drawings of various stages of production of the spectacle lens.
  • FIG. FIG. 15 is a schematic exploded view of a spectacle lens with various layers according to various embodiments.
  • FIG. 16 is a schematic exploded view of a spectacle lens having different layers according to various embodiments.
  • FIG. 16 is a schematic exploded view of a spectacle lens having different layers according to various embodiments.
  • FIG. 17 is a schematic side view of data glasses with a HOE according to various embodiments.
  • FIG. 18 is a schematic side view of data glasses with a HOE according to various embodiments.
  • FIG. 1 an eyeglass lens 100 according to various embodiments is shown in exploded schematic.
  • the spectacle lens can be used, for example, in spectacles, such as data glasses (not shown in FIG.
  • the spectacle lens 100 comprises a substrate 101.
  • a center thickness 101 a of the substrate 101 is typically about 1-3 mm.
  • the substrate is transparent to light in the visible wavelength range.
  • Adjacent to the substrate 101 is an HOE-capable polymer layer 102.
  • the HOE-enabled polymer layer 102 is suitable for forming the HOE.
  • the HOE-capable polymer layer 102 includes, for example, an HOE polymer or a photoreactive component comprising a polymer starting material of the HOE polymer.
  • an HOE polymer or a photoreactive component comprising a polymer starting material of the HOE polymer.
  • the HOE polymer can be formed, which in turn can lead to a local variation of the refractive index.
  • an optical functionality of the spectacle lens 100 can be implemented.
  • the HOE polymer or the photoreactive component can be embedded, for example, in a PUR-based polymer matrix.
  • one or two diffusion barrier layers could be provided adjacent the polymer layer 102 (not shown in FIG. 1).
  • a layer thickness 102a of the HOE-capable polymer layer 102 is further illustrated.
  • the layer thickness 102a of the HOE-capable polymer layer is in a range of 1 ⁇ to 100 ⁇ , preferably in a range of 50 ⁇ to 100 ⁇ .
  • the larger the layer thickness 102a of the HOE-capable polymer layer 102 the greater the influence on the optical properties of the spectacle lens 100 by the HOE.
  • more complex optical functionalities can be implemented, i. e.g. For example, a beam path of the light can be changed more strongly by the HOE.
  • the spectacle lens 100 of FIG. Figure 1 comprises a layer package further comprising a hard layer 103-1 and an antireflective layer 103-2.
  • a layer thickness 103-1 a of the hard layer 103-1 is in a range of 1 ⁇ to 3 ⁇ .
  • a layer thickness 103-2a of the antireflection film 103-2 is in a range of about 300 to 500 nm.
  • the antireflection film 103-2 has an interference layer stack of oxide materials such as S1O2, T1O2, ZrO2 and Al2O3 in a suitable sequence and Layer thickness on.
  • an antireflection layer could be provided on a rear side 100b of the spectacle lens 100.
  • the spectacle lens 100 could be e.g. a clean-coat layer (not shown in FIG. 1).
  • the clean coat layer may e.g. adjacent to the antireflective layer 103-2 form a termination of the spectacle lens 100 on the front side 100a.
  • the clean-coat layer may e.g. have a layer thickness in the range of 5 nm - 50 nm.
  • FIG. 1 a scenario is shown in which the HOE-enabled polymer layer 102 is disposed on a convex front side 181 of the substrate 101 facing the front side 100a of the spectacle lens 100. It would also be possible for the HOE-enabled Polymer layer 102 is disposed on a concave back side 182 of the substrate 101, which is the back 100 b of the spectacle lens 100 is facing.
  • the spectacle lens 100 comprises a single HOE-capable polymer layer 102.
  • the spectacle lens 100 could include a first HOE-enabled polymer layer 102 on the convex front side 181 of the transparent substrate 101 and a second HOE-enabled polymer layer on the concave back side 182 of the transparent substrate 101 (not shown in FIG. 1).
  • HOE-enabled polymer layers 102 By a combination of several HOE-enabled polymer layers 102, e.g. Forming different HOEs, special optical functionalities can also be achieved by a coherent or incoherent interaction of the different HOEs. This can e.g. be desirable in the context of implementing data goggles. Examples of this would be arrangements according to the actuator-compensator principle, see German patent application with the registration number 102014209792.4. Another example of the arrangement would be a multi-layer system conceivable for multiple HOE-capable polymer layers forming different HOEs, which is used for so-called angle multiplexing.
  • the optical functionality e.g.
  • Each layer of the multi-layer system may, in such a scenario, contain another HOE that is optically functional for a different viewing angle range.
  • the HOEs act independently of each other, so each represents an independent optical function for a defined viewing angle range. Together they look visually for the entire viewing angle range.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method of making a spectacle lens 100 according to various embodiments.
  • the formation of the HOE-capable polymer layer 102 does not take place in situ on the substrate 101, but separately on a separate carrier.
  • step S1 the coating of the carrier with a precursor of the HOE-capable polymer layer 102.
  • the precursor of the HOE-capable polymer layer 102 for example, be liquid or solid; the precursor can be provided, for example, in film form.
  • the precursor of the HOE-capable polymer layer 102 may not or only partially be suitable for forming the HOE.
  • the precursor may comprise a specific formulation of the polymers suitable for forming the polymer matrix; It would also be possible for the precursor to be precursors of the polymers that are suitable are to form the polymer matrix comprises, depending on whether in step S2, a reactive conversion is carried out or not.
  • the precursor may comprise further additives, such as a catalyst, a flow aid, etc., needed to form the polymer matrix.
  • the precursor may contain, for example, photoreactive components which may comprise, for example, monomers, initiators, and / or dyes, etc.
  • step S2 the conversion of the precursor to form the HOE-capable polymer layer 102 occurs.
  • step S2 e.g. thermally curing the precursor to form a stable film as the HOE-enabled polymer layer 102; e.g.
  • the formulation can be converted to a solid film by evaporation of the solvent, e.g. by forming the polymer matrix.
  • reactive process steps which involve a chemical reaction can also be carried out in step S2.
  • the polymer matrix can be formed by suitable reaction of individual molecules.
  • further additives and / or photosensitive additives may be added to the precursor.
  • step S3 the fixing of the HOE-capable polymer layer 102 on the substrate 101 takes place. This is typically done by adhering and / or laminating the HOE-enabled polymer layer 102 to the substrate. It would be possible for the carrier to be subsequently removed from the spectacle lens 100. However, it is also possible that the carrier remains on the HOE-capable polymer layer 102.
  • step S4 the exposure of the HOE-capable polymer layer 102 takes place to form the HOE.
  • step S4 is an optional step; However, step S4 should be performed if the HOE is to be actually formed.
  • step S4 the conversion of the polymer starting material into the HOE polymer takes place; this involves a reactive conversion of the photoreactive component, e.g. a photomonomer or a photopolymer, under polymerization and / or diffusion. This process results in a locally well-defined variation of the refractive index in the polymer layer, whereby optical features in the form of the HOE can be implemented.
  • the photoreactive component e.g. a photomonomer or a photopolymer
  • FIG. 3 is a flowchart of another method for making a spectacle lens 100 according to various embodiments.
  • the formation of the HOE-capable polymer layer 102 takes place in situ on the substrate 101.
  • the substrate 101 is coated with the precursor in step T1.
  • step T2 the conversion of the precursor to form the HOE-capable polymer layer 102 takes place.
  • Step T2 can be performed according to step S1 of FIG. 2 are performed.
  • step T3 the exposure of the HOE-capable polymer layer 102 takes place to form the HOE.
  • Step T3 is an optional step; Step T3 must be performed if the HOE is to be actually formed. Step T3 may be performed in accordance with step S4 of FIG. 2 are executed.
  • step S3 of FIG. 2 it may be desirable to pretreat the corresponding surface 181, 182 of the substrate 101 prior to application of the HOE-enabled polymer layer 102 or the precursor of the HOE-enabled polymer layer 102, respectively.
  • cleaning of the corresponding surface 181, 182 of the substrate 101 may occur.
  • activation of the corresponding surface 181, 182 of the substrate 101 can take place.
  • FIGs. FIGS. 4 to 6 schematically show various stages of manufacture of the spectacle lens 100 according to the method of FIG. 2.
  • a state A - is the HOE-capable polymer layer 102 on the carrier 105.
  • the carrier 105 may comprise a foil or a half-shell.
  • the half shell may e.g. be configured concave or convex.
  • the carrier 105 may be shaped complementary to the front side 181 of the substrate 101.
  • Adjacent to the HOE-capable polymer layer 102, an adhesive / laminate coating 106 is furthermore arranged on the carrier 105.
  • solvent-bonding techniques may also be used.
  • a state B is shown in which the carrier 105, the HOE-enabled polymer layer 102 and the adhesive / laminate coating 106 are brought into contact with the substrate 101.
  • the adhesive / laminate coating 106 is in contact with the front side 181 of the substrate 101.
  • a state C is shown in which the carrier 105 is detached from and removed from the HOE-enabled polymer layer 102 (illustrated by the vertical arrow in FIG. 6).
  • the carrier 105 it would also be possible for the carrier 105 to remain on the HOE-capable polymer layer 102. In the latter case, it may e.g. it is possible for the hard layer and / or the antireflective layer (both not shown in FIG. 6) to be formed on the outer surface of the carrier 105.
  • the state C is reached in the manufacturing process of the spectacle lens 100, in which the HOE-capable polymer layer 102 is arranged on the substrate 101. Subsequently, the coating with the hard layer 103-1 and / or the antireflection layer 103-2 and / or the clean-coat layer (not shown in FIGS. 4 - 6). In general, it is also possible that the hard layer (not shown in FIGS. 4 - 6) is already applied / laminated with the HOE-enabled polymer layer 102. In FIGS. 7-10, as well as FIGS. FIGS. 1-14 illustrate various scenarios for exposing the HOE-enabled polymer layer 102 to form the HOE. In this case, first in FIG.
  • the HOE-capable polymer layer 102 is suitable for forming the HOE;
  • the HOE-capable polymer layer 102 comprises a suitable photoreactive component, which comprises, for example, the photomonomer. A reaction of this photoreactive component of the polymer layer has shown in FIG. 7 not yet taken place.
  • the HOE-enabled polymer layer 102 comprises the polymer matrix.
  • FIG. 8 a state B during exposure of the HOE-enabled polymer layer 102 is shown.
  • the exposure is spatially resolved and phase coherent with well-defined phase and intensity (shown by the two filled arrows in FIG. Thereby, the HOE 900 is formed (see FIG.9).
  • FIG. 9 a state C is shown in which the HOE 900 has an identifying or branding function. Therefore, it is sufficient for the HOE 900 to extend only over a portion of the entire area of the HOE-enabled polymer layer 102.
  • HOE 900 alters the optical functionalities of spectacle lens 100 with regard to visual defects of the spectacle wearer's eye.
  • the HOE-enabled polymer layer 102 now forming the HOE 900, is coated with the hard layer 103-1.
  • a coating with the antireflection layer 103-2 and / or the clean-coat layer could take place (not shown in FIG. 10).
  • FIGS. FIGS. 1-14 illustrate other techniques that involve exposing the HOE-enabled polymer layer 102 to form the HOE 900. In these techniques, the HOE-enabled polymer layer 102 is exposed after the hard layer 103-1 has been applied.
  • state A of FIG. 1 1 the HOE-capable polymer layer 102 is formed on the substrate 101.
  • FIG. 12 shows a state in which the hard film 103-1 is disposed on the substrate 101 with the HOE-capable polymer film 102 between the hard film 103-1 and the substrate 101.
  • the HOE-capable polymer layer 102 is suitable for forming an HOE 900.
  • the HOE 900 is in the state of FIG. 12 but not yet trained.
  • FIG. 13 a state C during exposure of the HOE-enabled polymer layer 102 is shown.
  • the exposure is performed through the hard film 103-1, the hard film 103-1 being transparent to a used wavelength of the light of the exposure.
  • an antireflection film is also disposed on the hard film 103-1 (not shown in FIG. 13). Then the exposure could also take place through the antireflection layer. In this case, a particularly high efficiency of the exposure can be achieved since reflection losses can possibly be reduced.
  • the HOE 900 is formed. It can then be a fixing or bleaching to deactivate not exposed in the exposure areas. In this way, a subsequent change, weakening or destruction of the HOE 900 can be prevented. This is often referred to as fixation of the HOE 900.
  • FIGs. 1 1 - 14 have the advantage that the finished spectacle lens 100, e.g. in state B acc. FIG. 12, can be stored and only at a later time the exposure to form the HOEs 900 takes place. This can make it possible to produce finished spectacle lens 100 with trained HOE 900 particularly fast.
  • FIG. 15 illustrates a spectacle lens 100 according to various embodiments of the invention in a schematic exploded view.
  • the spectacle lens 100 in FIG. 15 has two hard layers 103-1 and two antireflection layers 103-2.
  • a primer layer 105 is arranged on the backside 182 of the substrate 101.
  • the primer layer 105 is optional.
  • By the primer layer 105 a reinforcement of the spectacle lens 100 can be achieved.
  • improved adhesion of the rear side hard layer 103-1 and the antireflection layer 103-2 on the substrate 101 can be achieved; this is comparable to the effect that can be achieved by the polymer layer 102 with respect to the front side hard layer 1003-1 and anti-reflection layer 103-2.
  • primer layer (s) could be applied by dip coating techniques.
  • a further HOE-capable polymer layer 1 12 could also be provided.
  • the HOEs 900 cooperate to implement optical functionality.
  • the HOE polymer or polymer feedstock or polymer matrix used in the HOE-enabled polymer layer 102 may be similar to a polymer used in the primer layer 105. Therefore, it may be possible that a corresponding polymer chemistry, as known for example with respect to the primer layer 105, is also used for the treatment of the HOE-capable polymer layer 102.
  • a corresponding polymer chemistry as known for example with respect to the primer layer 105
  • good adhesion of the polymer of the HOE-enabled polymer layer 102 to the substrate 101 can be achieved.
  • the substrate 101 can be cleaned and / or activated, for example.
  • good adhesion of the hard layer 103-1 to the HOE-enabled polymer layer 102 can be ensured.
  • HOE-capable polymer layer 102 it is possible to furnish semifinished glasses already comprising the hard layer 103-1 and optionally the antireflection layer 103-2 and / or the clean coat layer, with which HOE-capable polymer layer 102. Exposure of HOE-capable polymer layer 102 to form HOE 900 may be on-demand and customized, eg, to provide customer data and / or adjusted optical corrections. By means of the techniques described above, it is also possible for the HOE 900 to be formed in the entire surface of the spectacle lens 100. In doing so, optical functionality implemented by the HOE 900 may be relatively limited.
  • FIGS. 17 and 18 illustrate aspects of HOE 900 used in conjunction with data glasses 1700.
  • the HOE 900 reflects light emitted by a light source assembly 1750 of the data glasses 1700.
  • the HOE 900 implements the optical functionality of a wavelength-specific mirror; Alternatively or additionally, it would also be possible for the HOE 900 to implement the optical functionality of an angle-specific reflector and / or a transflective beam combiner. In this regard, the HOE 900 thus has mapping functionality.
  • each of a single HOE 900 is illustrated, the various optical functionalities implemented in conjunction with the data glasses 1700 using holographic techniques could also be implemented by two or more HOEs 900 that interact optically.
  • FIGS. Figures 17 and 18 further illustrate only the substrate 101 and the HOE 900; however, the spectacle lens 100 may have an arrangement and a number of elements as discussed above.
  • the data glasses 1700 includes a bracket 1710.
  • the bracket 1710 has a housing in which the light source assembly 1750 is arranged.
  • the light source assembly 1750 may be configured in a variety of manners and include different elements; e.g.
  • light source assembly 1750 could include fewer or more elements than shown in FIGS. 17 and 18 shown.
  • the light source assembly 1750 includes a display device 1751, such as a display device. a light emitting diode (LED) indicator, an organic LED (OLED) technology display, or a liquid crystal (LCD) display.
  • the display device could include an LCD on Sicily (LCOS) display; this could e.g.
  • a laser light source could also be used, e.g. in combination with a scanning device such as a movable mirror to scan the light beam across the retina of a user's eye.
  • the light source assembly 1750 in the example of FIGS. 17 and 18 further includes a filter element 1752 which filters light in a wavelength-specific manner.
  • Filter element 1752 may be a bandpass filter element that selectively transmits light in a particular wavelength band.
  • the filter element 1752 is optional.
  • the light source assembly 1750 further includes an optical device 1753.
  • the optical device 1753 is configured to direct light toward the HOE 900 that is in the lens 100.
  • the optical device 1753 could be e.g. include one or more lenses.
  • the optics device 1753 could alternatively or additionally also comprise one or more mirrors, e.g. one or more movable mirrors. It can thus be achieved that the light source arrangement 1750 is set up to emit light in the direction of the spectacle lens 100, in particular the HOE 900.
  • the HOE-capable polymer layer 102 or the HOE 900 is then configured to image the emitted light toward an eye of a wearer of the data glasses 1700.
  • the HOE 900 is disposed near the front side 100a of the lens 100; in the scenario of FIG. 18, the HOE 900 is disposed near the rear side 100b of the spectacle lens 100. In this case, in the scenario of FIG.
  • the light source arrangement 1750 and the spectacle lens 100 are arranged relative to one another such that the beam path of the light from the light source arrangement 1750 to the HOE 900 extends within the substrate 101 of the spectacle lens 100; In this case, internal reflection can be used on the surfaces 100a, 100b of the spectacle lens 100 for beam guidance (indicated by the dashed line in FIG. 17).
  • the light source arrangement 1750 and the spectacle lens 100 are arranged relative to one another such that the beam path of the light from the light source arrangement 1750 to the HOE 900 also extends outside the substrate 101 of the spectacle lens 100.
  • the term "spectacle lens” is selected for the sake of simplicity and is not to be considered as restrictive in terms of the material and, in particular, the spectacle lens may also be made of one or more plastics.

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Abstract

Ein Brillenglas (100) weist ein transparentes Substrat (101) und mindestens eine auf dem transparenten Substrat (101) angeordnete HOE-fähige Polymerschicht (102, 112) auf. Die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht (102, 112) ist geeignet, um ein Holographisch-Optisches-Element (900) auszubilden.

Description

Beschreibung
Brillenglas und Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases TECHNISCHES GEBIET
Ausführungsformen der Erfindung betreffen ein Brillenglas und ein Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases und eine Brille. Insbesondere betreffen verschiedene Ausführungsformen Techniken zum Ausbilden einer HOE-fähigen Polymerschicht, die auf einem Substrat des Brillenglases angeordnet ist, und die geeignet ist, um ein Holographisch-Optisches-Element auszubilden.
HINTERGRUND
Es sind Techniken zur Herstellung von optischen Bauelementen, die ein Holographisch- Optisches-Element (HOE) ausbilden, bekannt. HOEs bezeichnen typischerweise solche optischen Bauelemente, bei denen die holographischen Eigenschaften dazu verwendet werden, einen bestimmten Strahlengang des Lichts, wie z.B. Fokussierung bzw. Sammelung, Zerstreuung, und/oder Spiegelung, etc. zu erreichen. Dadurch können bestimmte optische Funktionalitäten implementiert werden. Die holographischen Eigenschaften wiederum nutzen den Wellencharakter des Lichts aus, insbesondere Kohärenz- und Interferenzeffekte. Dabei wird sowohl die Intensität, als auch die Phase des Lichts berücksichtigt.
Z.B. sind aus der Druckschrift US 2001/0055094 A1 Techniken bekannt, bei denen eine optische Linse aus polymerisierbarem Material in einer Gussform ausgebildet wird. Solche Techniken weisen jedoch verschiedene Einschränkungen bzw. Nachteile auf. Z.B. sind die polymerisierbaren Materialien, die geeignet sind, um ein HOE auszubilden, typischerweise vergleichsweise weich und wenig starr bzw. fest. Dies kann insbesondere im Zusammenhang mit Brillengläsern zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber externen Belastungen, wie z.B. bei einem Sturz oder gegenüber abrasiven Medien, führen. Dadurch kann eine Belastbarkeit des Brillenglases eingeschränkt sein. Ferner können die optischen Funktionalitäten, die durch ein derartiges Brillenglas basierend auf den holographischen Eigenschaften implementiert werden können, wie z.B. die Brechkraft, Korrektur von Astigmatismen des Auges, chromatische Korrektur, Korrekturen höherer Ordnungen oder mit dem Blickwinkel variierende Korrekturen etc. eingeschränkt sein. ZUSAMMENFASSUNG
Deshalb besteht ein Bedarf für verbesserte Brillengläser und für verbesserte Verfahren zur Herstellung entsprechender Brillengläser. Insbesondere besteht ein Bedarf für solche Techniken, die zumindest einige der oben genannten Nachteile beheben. Insbesondere besteht ein Bedarf für vergleichsweise robuste und wenig fehleranfällige Brillengläser, die ein HOE enthalten / aufnehmen können.
Gemäß einem Aspekt betrifft die Erfindung ein Brillenglas. Das Brillenglas umfasst ein transparentes Substrat. Das Brillenglas umfasst ferner mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht, die geeignet ist, um ein HOE auszubilden. Die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht ist auf dem transparenten Substrat angeordnet.
Das Substrat kann transparent für sichtbares Licht sein; Transmission des sichtbaren Lichts kann also zumindest teilweise durch das Substrat erfolgen. Das transparente Substrat kann z.B. einzelne spektrale Bereiche des Lichts stärker absorbieren als andere Bereiche; derart kann eine selektive Transmission implementiert werden. Das Substrat kann dem Brillenglas eine mechanische Grundstruktur geben und eine gewisse mechanische Belastbarkeit des Brillenglases erreichen. Das Substrat kann auch optische Funktionalitäten des Brillenglases implementieren. Z.B. kann das Substrat eine optische Linse ausbilden. Dadurch kann z.B. eine bestimmte Brechkraft des Brillenglases erreicht werden. Dadurch können Sehfehler eines Auges eines Benutzers kompensiert bzw. korrigiert werden.
Es können spezielle optische Mineralgläser und Polymere als Material für das Substrat verwendet werden. Das transparente Polymersubstrat z.B. kann aus folgender Gruppe ausgewählt sein: Polyallyldiglycolcarbonat (ADC); Polyurethane (PUR); Acrylat- und Allyl-
Systeme; Polythiourethane (PTU); Episulfid/Thiol-Systeme; Thermoplaste wie z.B.
Polycarbonat oder Polyamide. Eine Mittendicke des Substrats kann z.B. im Bereich von 1 - 3 mm liegen und bevorzugt ca. 2 mm betragen. Derart kann das transparente Substrat eine vergleichsweise hohe Robustheit des Brillenglases bereitstellen. Außerdem kann es möglich sein, bestimmte optische Funktionalitäten zu implementieren. Die Dicke des Substrats kann als Funktion des Ortes variieren.
Die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht kann auf verschiedenste Arten und Weisen auf dem Substrat angeordnet sein. Z.B. kann die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht unmittelbar angrenzend an das Substrat angeordnet sein. Es wäre aber auch möglich, dass weitere Schichten zwischen der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht und dem Substrat angeordnet sind, z.B. eine Primer-Schicht zur Verbesserung der Haftung des Polymers auf dem Substrat. Es wäre alternativ oder zusätzlich auch möglich, dass sich zwischen der HOE-fähigen Polymerschicht und dem Substrat eine Fixierungsschicht zur Fixierung der HOE-fähigen Polymerschicht auf dem Substrat befindet. Durch das Anordnen der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht auf dem Substrat kann es möglich sein, dass das Brillenglas insgesamt - trotz des typischerweise vergleichsweise weichen Materials der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht - eine hohe Robustheit aufweist. Das Brillenglas kann insbesondere vergleichsweise bruchstabil ausgestaltet sein.
Die HOE-fähige Polymerschicht kann z.B. eine Matrix aus einem bestimmten Polymer (Polymermatrix) umfassen. Diese Polymermatrix kann der Polymerschicht eine gewisse Struktur verleihen. Es ist möglich, dass die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht das HOE ausbildet. Dann kann die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht ein HOE-Polymer umfassen. Das HOE-Polymer kann z.B. in die Polymermatrix eingebettet sein; insbesondere kann das HOE-Polymer verschieden von dem bestimmten Polymer sein, dass die Polymermatrix ausbildet. Induzierte lokale Dichtevariationen von Ketten des HOE-Polymers bewirken typischerweise eine lokale Variation des Brechungsindex der HOE-fähigen Polymerschicht und bilden derart das HOE aus. Eine entsprechende Struktur des HOE-Polymers kann z.B. durch eine geeignete Belichtung einer fotoreaktiven Komponente erreicht werden.
Es ist auch möglich, dass die HOE-fähige Polymerschicht das HOE nicht ausbildet, aber es z.B. möglich ist, durch die geeignete Belichtung und/oder weitere Bearbeitungsschritte das HOE in der HOE-fähigen Polymerschicht auszubilden. Damit die mindestens eine HOE- fähige Polymerschicht geeignet ist, um das HOE auszubilden, kann die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht die fotoreaktive Komponente oder mehrere fotoreaktive Komponenten umfassen. Die einzelnen Moleküle der fotoreaktiven Komponente können z.B. in der Polymermatrix eingebettet sein. Die fotoreaktive Komponente kann ein Polymer-Edukt umfassen. Das Polymer-Edukt kann in das voranstehend genannte HOE-Polymer, welches letztendlich das HOE ausbildet, überführt werden. Das Überführen kann durch Verkettung und/oder Vernetzung kürzerer Moleküle des Polymer-Edukts erfolgen. Das Überführen könnte auch Umordnung von bereits verketteten und/oder vernetzten Molekülen des Polymer-Edukts umfassen. Z.B. kann das Polymer-Edukt ein Photopolymer oder ein Photomonomer sein.
Z.B. kann die fotoreaktive Komponente einen Farbstoff umfassen; z.B. können einzelne Moleküle des Farbstoffs an einzelne Moleküle des Polymer-Edukts gekoppelt sein. Es ist auch möglich, dass die fotoreaktive Komponente weitere Bestandteile, wie z.B. Initiatoren etc. umfasst. Durch den Farbstoff und/oder den Initiator kann erreicht werden, dass das Polymer-Edukt bei Beleuchtung mit Licht einer vorgegebenen Wellenlänge in das HOE- Polymer umgewandelt wird. Die einzelnen Moleküle des Polymer-Edukts können - in einem Zustand, in dem die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht das HOE nicht ausbildet - unverkettet oder unvernetzt sein, vergleichsweise kurze Ketten von Molekülen oder Netzwerke ausbilden und/oder speziell angeordnete Ketten oder Netzwerke von Molekülen ausbilden. Moleküle des Polymer-Edukts können durch Belichtung in einem geeigneten Wellenlängenbereich vernetzt und/oder umgeordnet werden, sodass das HOE-Polymer gegenüber dem Polymer-Edukt eine veränderte Struktur und/oder Verteilung aufweist.
Durch eine solche Polymerisation kann sich der Brechungsindex der mindestens einen HOE-fähige Polymerschicht lokal gegenüber einem Wert für das nicht-belichteten Polymerschicht ändern.
Z.B. kann das Brillenglas weiterhin eine Diffusionssperrschicht aufweisen. Die Diffusionssperrschicht kann unmittelbar angrenzen an die HOE-fähige Polymerschicht. Die Diffusionsschicht kann verhindern, dass das HOE-Polymer bzw. die fotoreaktive Komponente über der Zeit diffundiert.
Im Allgemeinen sind verschiedenste Möglichkeiten in der Anwendung des HOEs zur Implementierung optischer Funktionalitäten möglich. Z.B. kann die optische Funktionalität aus folgender Gruppe ausgewählt sein: eine Linse; ein Spiegel; ein wellenlängenspezifischer Spiegel; ein Prisma; ein transflektiver Strahlvereiniger; eine Sammellinse; eine Streulinse; ein Hohlspiegel; ein Wölbespiegel; ein Farbfilter; eine Datenbrille; und Kombinationen aus obengenanntem.
Zum Beispiel können vergleichsweise komplexe optische Korrekturen zur Kompensation von Sehfehlern des Auges durch das HOE implementiert werden. Diesbezüglich ist es z.B. möglich, dass eine optische Funktionalität des Brillenglases, welches eine Kompensation von Sehfehlern des Auges betrifft, sowohl durch das HOE, als auch durch eine Linseneigenschaft des Substrats beeinflusst wird. Das Substrat und das HOE können also zusammenwirken, um die optische Funktionalität zu implementieren. Ein Kombinationseffekt kann erzielt werden. Derart können besonders komplexe optische Funktionalitäten implementiert werden.
Z.B. kann das HOE zur Implementierung einer Bilderzeugungsvorrichtung verwendet werden. Derart kann das HOE z.B. die Implementierung einer Datenbrille ermöglichen, die ein Bild insbesondere von Daten erzeugt. Die Datenbrille kann als eine am Kopf zu tragenden Einrichtung (engl,„head worn device", HWD) verwendet werden. Datenbrillen sind Einrichtungen, welche wie eine herkömmliche Brille am Kopf getragen werden und zum Einen durch die Datenbrille eine Betrachtung der Umgebung ermöglichen, aber zum Anderen auch die Betrachtung eingespiegelter Daten ermöglichen. Der Begriff „Daten" ist hier allgemein zu verstehen und kann sich auf Symbole, Zeichen, Ziffern, Bildern, Videos und dergleichen beziehen. Bei anderen Einrichtungen ist nur eine Betrachtung von Daten möglich, ohne die Möglichkeit, gleichzeitig die Umgebung zu betrachten. Die Daten können kontextbezogen in Überlagerung mit der Umgebung (augmentiert) dargeboten sein und beispielsweise die Umgebungsszene ergänzende Daten, Navigationsdaten, Hinweisdaten, Benachrichtigungen, Dokumentationen, virtuelle Eingabeschnittstellen etc. betreffen.
Im Rahmen einer Datenbrille kann das HOE verschiedenste optische Funktionalitäten implementieren, z.B. insbesondere für Licht das von einer Lichtquellenanordnung der Datenbrille ausgesendet wird; z.B. wäre es möglich, dass das Brillenglas eine optische Funktionalität als lichtleitendes Element einer Bilderzeugungsvorrichtung aufweist. Hierzu kann das HOE als wellenlängenspezifischer Spiegel ausgebildet sein, der Licht eines vorbestimmten Wellenlängenbereichs modifiziert, also z.B. insbesondere in Richtung eines Beobachtungsortes hin „umlenkt" bzw. als virtuelles von dem Benutzer betrachtbares Zwischenbild abbildet, und Licht anderer Wellenlängen unverändert transmittiert. Derart kann das HOE als transflektiver Strahlvereiniger wirken, der beispielsweise das von einer Lichtquellenanordnung der Datenbrille kommende Licht eines vorbestimmten Wellenlängenbereiches zu einem Auge eines Benutzers hin umlenkt und andere Wellenlängen des Umgebungslichts als des vorbestimmten Wellenlängenbereiches unverändert transmittiert. Zusätzlich kann das HOE im Zusammenhang mit der Datenbrille optische Funktionalitäten mit weiteren optischen Wirkungsfunktionen aufweisen. Beispielsweise kann das HOE für einen definierten Winkelbereich wirken und andere Winkelbereiche unberücksichtigt lassen, also einen wellenlängenspezifischen Reflektor implementieren. Das Brillenglas der Datenbrille kann mehrere HOEs aufweisen. Ein erstes HOE kann ausgebildet sein, von einer Lichtquellenanordnung kommendes Licht zu einem weiteren HOE zu lenken. Ein weiteres HOE kann eingerichtet sein, das in das Brillenglas eingekoppelte Licht in Richtung eines Auges eines Benutzers auszukoppeln, so dass der Benutzer unter einem bestimmten Blickwinkel ein Bild des Bildgebers beobachtet.
Als weitere Anwendung können durch das HOE Identifikations- und/oder Markenschutz- Elemente (engl, branding) implementiert werden. Z.B. könnte eine Seriennummer des Brillenglases z.B. vergleichsweise fälschungssicher durch das HOE dargestellt werden. Alternativ oder zusätzlich könnte ein Hersteller des Brillenglases durch das HOE dargestellt werden. Alternativ oder zusätzlich dazu könnte ein persönliches Identifikationsmerkmal des Brillenträgers oder der Brille identifizierbar für den Besitzer oder den Optiker durch das HOE dargestellt werden. Mittels der voranstehend beschriebenen Techniken ist es also möglich, ein vergleichsweise weiches Material der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht derart in das Brillenglas zu integrieren, dass wesentliche physikalische Eigenschaften des Brillenglases, wie zum Beispiel die optische Funktion und die mechanische Beständigkeit nicht oder nicht signifikant durch die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht beeinträchtigt wird - z.B. im Vergleich zu einer Referenzimplementierung ohne HOE-fähige Polymerschicht. Typischerweise weisen herkömmliche Brillengläser eine Schicht auf, die vergleichbar mit dem Substrat des Brillenglases gemäß dem gegenwärtig diskutierten Aspekt ist. Insbesondere kann es möglich sein, dass herkömmliche Brillengläser Schichten aufweisen, die ähnliche Eigenschaften aufweisen, wie die HOE-fähige Polymerschicht. Deshalb kann es möglich sein, dass die eine solche HOE-fähige Polymerschicht in ein bestehendes Schichtsystem integriert werden kann, ohne dessen optische Funktion zu beeinträchtigen.
Zum Beispiel kann das Brillenglas weiterhin eine auf dem transparenten Substrat angeordnete transparente Hartschicht umfassen. Die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht kann zwischen dem transparenten Substrat und der Hartschicht angeordnet sein.
Die Hartschicht kann ein Material umfassen, welches der Hartschicht eine vergleichsweise hohe Starrheit und Festigkeit verleiht - z.B. im Vergleich zur mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht und dem Substrat. Dadurch kann eine besonders hohe Robustheit des Brillenglases erreicht werden. Die Hartschicht kann also thermische und mechanische Eigenschaften des Brillenglases verbessern. Z.B. kann die Hartschicht ein organisches Material umfassen. Zum Beispiel kann die Hartschicht organisch-anorganische Hybridmaterialien umfassen, z.B. auf einer Polysiloxan-Basis.
Die Hartschicht kann zur Verbesserung der Haftung einer Antireflex-Schicht bzw. einer Clean-Coat-Schicht auf dem Substrat vorgesehen sein. Optional könnte das Brillenglas auch die Antireflex-Schicht aufweisen. Alternativ oder zusätzlich könnte das Brillenglas auch die Clean-Coat-Schicht aufweisen. Beide Schichten können z.B. anorganische Materialien umfassen. Z.B. können die Antireflex-Schicht und die Clean-Coat-Schicht einen überwiegenden Anteil von anorganischen Materialien umfassen.
Z.B. können die Antireflex-Schicht und/oder die Clean-Coat-Schicht auf einer Seite des Substrats angeordnet sein, die einer Vorderseite des Brillenglases zugewendet ist. Z.B. könnte folgende Schichtfolge implementiert werden: (Rückseite): Substrat - HOE-fähige Polymerschicht - Hartschicht - Antireflex-Schicht - Clean-Coat-Schicht (Vorderseite).
Es wäre alternativ oder zusätzlich auch möglich, dass die Antireflex-Schicht und/oder die Clean-Coat-Schicht auf einer Seite des Substrats angeordnet sind, die einer Rückseite des Brillenglases zugewendet sind. Z.B. könnte folgende Schichtfolge implementiert werden: (Rückseite) Clean-Coat-Schicht - Antrireflex-Schicht - Hartschicht- Substrat - HOE-fähige Polymerschicht - Hartschicht - Antireflex-Schicht - Clean-Coat-Schicht (Vorderseite). Zum Beispiel kann die Antireflex-Schicht mindestens zwei Materialien der folgenden Gruppe in gestapelter Anordnung umfassen: Si02, Ti02, Zr02, Al203. Derart kann z.B. ein Interferenzschichtstapel aus oxidischen Materialien ausgebildet werden. Eine Schichtdicke der Antireflex-Schicht kann z.B. im Bereich von 200-700 nm liegen, vorzugsweise von 300- 500 nm. Durch die Antireflex-Schicht kann als optische Funktionalität eine Entspieglung des Brillenglases implementiert werden; ein Reflexionswert für auf die Vorderseite des Brillenglases einfallendes Licht kann reduziert werden; alternativ oder zusätzlich kann ein Reflexionswert für auf die Rückseite des Brillenglases einfallendes Licht reduziert werden. Lichtreflexe können reduziert werden. Die Clean-Coat-Schicht kann zur Vermeidung von Schmutzanhaftungen auf der Vorderseite oder der Rückseite des Brillenglases vorgesehen sein. Z.B. kann die Vorderseite konvex sein und/oder die Rückseite konkav sein. Eine Schichtdicke der Clean-Coat-Schicht kann im Bereich von 5-50 nm, vorzugsweise im Bereich von weniger als 10 nm liegen. Z.B. kann die Clean-Coat-Schicht kann z.B. ein Material mit hydrophoben und/oder oleophoben Eigenschaften umfassen.
Im Allgemeinen ist es auch möglich, dass das Brillenglas weiterhin die auf dem transparenten Substrat angeordnete Antireflex-Schicht umfasst. Die mindestens eine HOE- fähige Polymerschicht kann zwischen dem transparenten Substrat und der Antireflex-Schicht angeordnet sein. Es kann in einem solchen Szenario insbesondere entbehrlich sein, die Hartschicht vorzusehen. Insbesondere kann die Antireflex-Schicht direkt auf die HOE-fähige Polymerschicht aufgebracht werden.
Z.B. kann eine Schichtdicke jeder der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht im Bereich von 1 μηι - 100 μηι liegen, bevorzugt im Bereich von 10 μηι - 100 μηι liegen. Eine solche Schichtdicke kann es erlauben, die optische Funktionalität des HOE besonders flexibel auszubilden. Es können komplexe optische Funktionalitäten implementiert werden. Es kann dadurch möglich sein, auch vergleichsweise starke optische Korrekturen vorzunehmen. Zur Implementierung optischer Funktionalitäten kann eine Schichtdicke im Bereich weniger μηι ausreichen.
Es kann möglich sein, dass ein mittlerer Brechungsindex der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht im Wesentlichen gleich einem Brechungsindex des transparenten Substrats und/oder der Hartschicht ist z.B. unbeschadet einer lokalen Variation des Brechungsindex aufgrund der lokalen Verkettung des Polymers in der HOE-fähigen Polymerschicht. Im Wesentlichen gleich kann hier bedeuten, dass eine Abweichung der Brechungsindizes - z.B. unter Berücksichtigung von Variationen der Schichtdicke der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht - keine oder keine signifikanten Interferenzeffekte, wie z.B. Interferenzringe etc., hervorruft. Diesbezüglich kann es möglich sein, dass die HOE-fähige Polymerschicht zumindest ein Oxidmaterial wie z.B. Oxid-Nanopartikel T1O2 und/oder ein aromatisches System und/oder Thiol-Komponenten als Additiv(e) umfasst; typischerweise kann über eine entsprechende Konzentration der Brechungsindex der HOE-fähige Polymerschicht gezielt gesteuert werden.
Zum Beispiel kann die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht auf einer Vorderseite des transparenten Substrats angeordnet sein. Es wäre auch möglich, dass die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht auf einer Rückseite des transparenten Substrats angeordnet ist.
Es wäre z.B. möglich, dass die Vorderseite konvex ist. Es wäre alternativ oder zusätzlich möglich, dass die Rückseite konkav ist. Z.B. kann es sich um ein einseitig konkaves Substrat bzw. Brillenglas handeln.
Im Allgemeinen kann das Brillenglas eine oder mehrere HOE-fähige Polymerschichten umfassen. Es wäre zum Beispiel möglich, dass eine erste HOE-fähige Polymerschicht auf der konvexen Vorderseite des transparenten Substrats angeordnet ist und eine zweite HOE- fähige Polymerschicht auf der konkaven Rückseite des transparenten Substrats angeordnet ist. Es ist möglich, dass das Brillenglas für jede HOE-fähige Polymerschicht eine oder zwei angrenze Diffusionssperrschichten umfasst.
Das Brillenglas kann weiterhin die Primer-Schicht umfassen. Die Primer-Schicht kann z.B. die Polymermatrix und/oder ein weiteres Polymer umfassen. Es ist möglich, dass die Primer- Schicht keine fotoreaktive Komponente umfasst, d.h. in Abgrenzung zur HOE-fähigen Polymerschicht, die z.B. - sofern das HOE noch nicht ausgebildet wird - eine fotoreaktive Komponente aufweisen kann. Es ist auch möglich, dass die Primer-Schicht nicht das HOE- Polymer umfasst. Die Primer-Schicht kann also ungeeignet sein, um das HOE auszubilden. Z.B. kann die Primer-Schicht aus einer Polymerdispersion aufgebracht werden. Eine Schichtdicke der Primer-Schicht kann im Bereich von 0,7 - 1 ,0 μηι liegen. Typischerweise ist das für die Primer-Schicht verwendete Material vergleichsweise weich. Daher kann die Primer-Schicht eine verbesserte Haftung der Hartschicht und der Antireflex- Schicht bzw. der Clean-Coat-Schicht auf dem Substrat bereitstellen. Außerdem kann die Primer-Schicht als belastungsdämpfende Unterlage dienen; damit können Belastungen, wie sie z.B. im Kugelfall-Schlagversuch gemäß FDA-Standard auftreten können, besser absorbiert werden. Typischerweise ist es möglich, dass das Material der Primer-Schicht ähnlich zu dem Material der HOE-fähigen Polymerschicht ist und insbesondere ähnliche mechanische und/oder chemische Eigenschaften aufweist. Z.B. kann auch die Primer-Schicht die Polymermatrix der HOE-fähigen Polymerschicht umfassen. Es wäre aber möglich, dass die Primer-Schicht ein weiteres Polymer umfasst, welches aber z.B. ähnliche physikalische und chemische Eigenschaften wie die Polymermatrix oder das HOE-Polymer der HOE-fähigen Polymerschicht aufweisen kann. Deshalb kann es möglich sein, dass verschiedene vorteilhafte Effekte, wie sie voranstehend in Bezug auf die Primer-Schicht erläutert wurden, alternativ oder zusätzlich zu Primer-Schicht durch die HOE-fähige Polymerschicht erreicht werden können.
Voranstehend wurden in Bezug auf das Brillenglas das Substrat, die HOE-fähige Polymerschicht, die Hartschicht, die Antireflex-Schicht, die Clean-Coat-Schicht, sowie die Primer-Schicht erläutert. Es ist möglich, dass das Brillenglas weitere oder andere Schichten umfasst. Zum Beispiel können mit weiteren Schichten weitere Eigenschaften des Brillenglases realisiert bzw. verbessert werden. Zum Beispiel kann eine Schicht zur Minderung eines Wasserbeschlags vorgesehen sein. Eine solche Schicht kann hydrophil ausgebildet sein. Es wäre auch möglich, eine Schicht zur Polarisations-Filterung des einfallenden Lichts vorzusehen. Es ist auch möglich, eine Schicht mit photochromatischen Eigenschaften vorzusehen. Im Rahmen solcher vorgenannter Techniken werden typischerweise Schichten mit Schichtdicken von bis zu 100 μηι verwendet. Häufig können die verwendeten Materialien solcher Schichten vergleichsweise weich ausgeprägt sein, z.B. vergleichbar mit einer Weichheit der HOE-fähigen Polymerschicht. Typischerweise können solche Schichten auf dem Polymersubstrat angeordnet sein und z.B. direkt an dieses angrenzen. Insbesondere ist es möglich, dass solche Schichten zwischen dem Substrat und der Hartschicht angeordnet sind.
Voranstehend wurden Aspekte eines Brillenglases gemäß verschiedener Ausführungsformen illustriert. Mittels entsprechender Techniken kann es möglich sein, die HOE-fähige Polymerschicht in einen Schichtstapel gemäß herkömmlicher Brillengläser zu integrieren. Dabei kann das Integrieren derart erfolgen, dass eine Funktion der üblichen Hartschicht und Antireflex-Schicht nicht oder nicht signifikant beeinträchtigt wird. Insbesondere kann es möglich sein, dass die HOE-fähige Polymerschicht mechanische Eigenschaften aufweist, die vergleichbar sind mit denen einer herkömmlichen Primer- Schicht. Daher kann es entbehrlich sein, eine Primer-Schicht bei einem Brillenglas gemäß verschiedener Ausführungsformen vorzusehen. Dies kann der Fall sein, da ein Material der HOE-fähigen Polymerschicht ähnliche chemische und mechanische Eigenschaften aufweisen kann, wie ein Material der herkömmlichen Primer-Schicht. Je nach optischem Anforderungsprofil - z.B. hinsichtlich Schichtdicke und Effizienz - kann daher die HOE- fähige Polymerschicht die Rolle der herkömmlichen Primer-Schicht ganz oder teilweise übernehmen.
Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases. Das Brillenglas umfasst eine HOE-fähige Polymerschicht, die geeignet ist, um ein HOE auszubilden. Das Verfahren umfasst das Beschichten eines transparenten Substrats des Brillenglases mit einem Vorprodukt der HOE-fähigen Polymerschicht. Das Verfahren umfasst weiterhin das Umwandeln des Vorprodukts, das auf dem transparenten Substrat angeordnet ist, zum Ausbilden der HOE-fähigen Polymerschicht. Es ist also möglich, dass die HOE-fähige Polymerschicht in-situ auf dem Substrat erzeugt wird. Das Umwandeln des Vorprodukts in die HOE-fähige Polymerschicht kann z.B. durch Erhitzen, Trocknen und/oder z.B. thermisches Aushärten erfolgen. Es können also physikalische Umwandlungsschritte eingesetzt werden. Das Vorprodukt kann z.B. die fotoreaktive Komponente umfassen. Z.B. kann das Vorprodukt das Polymer-Edukt umfassen. Das Vorprodukt kann die fotoreaktive Komponente in Form einer Dispersion oder Lösung des umfassen. Es ist möglich, dass weder das Vorprodukt noch die HOE-fähige Polymerschicht das HOE ausbilden; dazu kann ein weiterer, optionaler Belichtungsschritt erforderlich sein. Es ist auch möglich, dass das Umwandeln eine chemische Reaktion umfasst, also reaktiv erfolgt. Z.B. kann das Umwandeln das Ausbilden der Polymermatrix aus entsprechenden Edukten umfassen, z.B. Isocyanat und Polyol. Weitere Edukte können z.B. im Rahmen des Umwandeins aufgebracht werden, z.B. lichtempfindliche Zusätze oder andere Additive. Dies kann insbesondere mit einer homogenen Schichtdicke geschehen.
Zum Beispiel kann das Vorprodukt eine polymere Trägerfolie umfassen, die die HOE-fähige Schicht beinhaltet. Solche Techniken sind z.B. aus der Druckschrift US 2010/0203241 A1 bzw. unter dem Handelsnamen Bayfol® HX der Firma Bayer Material Science AG, Leverkusen, Deutschland bekannt. Hier kann z.B. eine PUR-basierte Polymermatrix zur Aufnahme lichtempfindlicher Moleküle als die fotoreaktive Komponente dienen. Dabei umfasst die fotoreaktive Komponente das HOE-ausbildende Polymer, das sich bei Belichtung umordnet und somit die für die Ausbildung von Hologrammen notwendigen Unterschiede im Brechungsindex im Bereich von 0,005 bis 0,05 ermöglichen. Das Vorprodukt ist nicht auf eine polymere Trägerfolie beschränkt; im Allgemeinen ist es möglich, dass das Vorprodukt andere oder weitere Substratmaterialien umfasst.
Das Beschichten des Substrats mit dem Vorprodukt kann z.B. Techniken der Nassbeschichtung, wie z.B. Tauch- und Schleuderbeschichtung, Aufsprühen und/oder Fluten umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann das Beschichten Druckverfahren, wie z.B. Inkjet- und/oder Tampondruck umfassen.
Das Verfahren kann weiterhin vor dem Beschichten umfassen: Reinigen des Substrats. Z.B. kann das Reinigen mit einem geeigneten Lösungsmittel erfolgen. Das Verfahren kann weiterhin vor dem Beschichten umfassen: Aktivieren des Substrats. Z.B. kann die Aktivierung eine chemische Aktivierung mit einem geeigneten Agens umfassen und/oder eine physikalische Aktivierung z.B. über eine geeignete Plasma- oder Coronabehandlung.
Solche Techniken zum Herstellen des Brillenglases gemäß dem gegenwärtig diskutierten Aspekt könnten z.B. für mehrere HOE-fähige Polymerschichten wiederholt angewendet werden.
Voranstehend wurden Techniken illustriert, bei denen die HOE-fähige Polymerschicht in-situ auf dem Substrat des Brillenglases erzeugt werden kann. Es ist aber auch möglich, dass die HOE-fähige Polymerschicht in einem separaten Schritt hergestellt wird und anschließend auf das Substrat übertragen wird. Dies wird nachfolgend näher erläutert.
Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases. Das Brillenglas umfasst eine HOE-fähige Polymerschicht, die geeignet ist, um ein HOE auszubilden. Das Verfahren umfasst das Beschichten eines Trägers mit einem Vorprodukt der HOE-fähigen Polymerschicht. Das Verfahren umfasst weiterhin das Umwandeln des Vorprodukts, das auf dem Träger angeordnet ist, zum Erhalten der HOE- fähigen Polymerschicht. Das Verfahren umfasst weiterhin das Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht auf einem transparenten Substrat des Brillenglases.
In Bezug auf das Vorprodukt, das Umwandeln des Vorprodukts, das Substrat und die HOE- fähige Polymerschicht können Merkmale, die voranstehend in Bezug auf weitere Aspekte erläutert wurden, angewendet werden. Es ist also möglich, dass das Beschichten des Trägers und das Umwandeln des Vorprodukts getrennt und separat von dem Substrat erfolgt. Im Rahmen des Fixierens der HOE-fähigen Polymerschicht kann dann der Träger an das Substrat angenähert werden; das Annähern kann derart erfolgen, dass eine Seite des Trägers, auf der sich die HOE-fähige Polymerschicht befindet, dem Substrat zugewendet ist. Anschließen kann z.B. durch Aufbringen von mechanischem Druck die HOE-fähige Polymerschicht auf dem Substrat fixiert werden. Mittels solcher Techniken kann es möglich sein, die HOE-fähige Polymerschicht zu erzeugen ohne das Substrat zu beschädigen. Ferner kann der Träger besonders geeignet sein, um in den zum Umwandeln benötigten Schritten zu partizipieren. Z.B. kann der Träger eine Folie oder eine Halbschale sein. Z.B. kann das Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht durch Verkleben und/oder Laminieren erfolgen. Z.B. kann das Verfahren nach dem Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht weiterhin das Entfernen des Trägers von der HOE-fähigen Polymerschicht umfassen. Dazu kann der Träger entsprechend vorbereitet sein. Die Vorbereitung kann z.B. darin bestehen, dass die Adhäsion gezielt eingestellt wird, so dass die Haftung zum Träger schwächer ist als zum Substrat.
Es wäre alternativ auch möglich, dass der Träger auf dem Substrat angeordnet verbleibt. Dazu kann der Träger transparent jedenfalls für sichtbares Licht ausgestaltet sein. Es wäre in einem solchen Fall möglich, dass der Träger rückseitig bereits vor Aufbringen auf dem Substrat mit einer Antireflex-Schicht und/oder einer Clean-Coat-Schicht und/oder Hartschicht und/oder einer weiteren funktionalen Schicht beschichtet ist. Der Träger kann z.B. aus demselben Material wie das transparente Substrat sein oder aus einem anderen Material gefertigt sein. Solche Techniken zum Herstellen des Brillenglases gemäß dem gegenwärtig diskutierten Aspekt könnten z.B. für mehrere HOE-fähige Polymerschichten wiederholt angewendet werden.
Die Verfahren zur Herstellung des Brillenglases können weiterhin das Aufbringen der Hartschicht auf der HOE-fähigen Polymerschicht umfassen. Alternativ oder zusätzlich können die Verfahren zur Herstellung weiterhin das Aufbringen der Antireflex-Schicht umfassen. Alternativ oder zusätzlich können die Verfahren zur Herstellung weiterhin das Aufbringen der Clean-Coat-Schicht umfassen. Die Hartschicht kann zur Verbesserung der Haftung der Antireflex-Schicht, der Clean-Coat- Schicht und/oder weiterer Schichten auf dem Substrat dienen. Ferner kann die Hartschicht thermische und mechanische Eigenschaften des Brillenglases verbessern. Eine Schichtdicke der Hartschicht kann z.B. 1 -3 μηι betragen. Typischerweise umfasst die Hartschicht organisch-anorganische Hybridmaterialien auf Polysiloxan-Basis. Es ist z.B. möglich, dass das Aufbringen der Hartschicht nasschemische Techniken umfasst. Die nasschemischen Techniken können z.B. eine Tauch- oder Schleuderbeschichtung umfassen. Zusätzlich kann das Aufbringen der Hartschicht Aushärten umfassen. Das Aushärten kann z.B. ein thermisches Aushärten durch Erwärmen und/oder eine UV-Belichtung umfassen.
Zum Aufbringen der Antireflex-Schicht kann ein Interferenzschichtstapel aus alternierenden oxidischen Materialien wie Si02, Ti02, Zr02 oder Al203 in geeigneter Abfolge und Schichtdicke durch einen physikalischen Abscheideprozess aus der Gasphase (engl, physical vapour deposition, PVD) aufgebracht werden. Die Schichtdicke der Antireflex- Schicht kann z.B. im Bereich von 300 nm - 500 nm liegen.
Optional kann durch Einsatz ähnlicher Prozesse wie insbesondere PVD die Clean-Coat- Schicht aus entsprechenden Fluor-haltigen Vorstufen als optisch nicht wirksame oberste Schicht des Brillenglases aufgebracht werden. Die Clean-Coat-Schicht kann eine Schichtdicke von weniger als 10 nm aufweisen.
Die HOE-fähige Polymerschicht kann auf einer konvexen Vorderseite des transparenten Substrats angeordnet sein. Es ist möglich, dass die HOE-fähige Polymerschicht auf einer konkaven Rückseite des transparenten Substrats angeordnet ist. Im Rahmen einer so genannten rückseitigen Bearbeitung kann das Anordnen der HOE-fähigen Polymerschicht auf der sphärischen Vorderseite Vorteile aufweisen.
Zum Beispiel können das Vorprodukt und/oder die HOE-fähige Polymerschicht die fotoreaktive Komponente und/oder das HOE-Polymer und/oder die Polymermatrix umfassen. Das Verfahren kann weiterhin das Aufbringen einer Primer-Schicht, die eine Polymermatrix und/oder ein weiteres Polymer umfasst, auf dem Substrat umfassen. Zum Beispiel kann das Aufbringen der Primer-Schicht auf Basis einer Polymerdispersion nasschemisch geschehen. Typischerweise liegt eine Schichtdicke der Primer-Schicht in einem Bereich von 0,7-1 ,0 μηι. Durch das Aufbringen der Primer-Schicht kann die Stabilität bzw. Robustheit des Brillenglases weiter erhöht werden.
Die Verfahren zum Herstellen des Brillenglases können weiterhin das ortsaufgelöste Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht umfassen, um das HOE auszubilden. Das Belichten kann z.B. mit Schreibe-Techniken geschehen, bei denen ein oder mehrere Laserstrahlen über die Oberfläche der HOE-fähigen Polymerschicht geführt bzw. gerastert werden; hierbei können die Laserstrahlen vergleichsweise kleinflächige Strahldurchmesser aufweisen. Es können alternativ oder zusätzlich Interferenz-Techniken eingesetzt werden, bei denen mehrere vergleichsweise großflächige Laserstrahlen eingesetzt werden. Das HOE-Polymer kann durch das Belichten aus der fotoreaktiven Komponente, also z.B. dem Photomonomer bzw. Photopolymer, ausgebildet werden. Anschließend kann das zu belichtende Bild fixiert werden. Dabei können lichtempfindliche Bestandteile der HOE- fähigen Polymerschicht abreagieren und einen lichtunempfindlichen Film ausbilden. Dies betrifft z.B. eine nach dem Belichten verbliebene fotoreaktive Komponente z.B. an nicht belichteten Stellen.
Es ist möglich, dass das Belichten in der unbeschichteten HOE-fähigen Polymerschicht erfolgt, d.h. z.B. vor dem Aufbringen der Hartschicht und ggf. der Antireflex-Schicht und/oder der Clean-Coat-Schicht etc. erfolgt. Es ist aber auch möglich, dass das ortsaufgelöste Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht nach dem Aufbringen der Hartschicht erfolgt. Dies kann insbesondere dann erstrebenswert sein, wenn die Hartschicht und ggf. die Antireflex-Schicht und/oder die Clean-Coat-Schicht transparent für das für das Belichten eingesetzte Licht sind und keine oder keine signifikanten optischen Störeffekte verursachen. Dabei kann zur Reduzierung oder Vermeidung von Rückseitenreflexen eine Schwärzung der Rückseite (engl, black backing) verwendet werden.
In dem obenstehend beschriebenen Fall, bei dem das Belichten nach dem Aufbringen der Hartschicht und ggf. der Antireflex-Schicht und der Clean-Coat-Schicht erfolgt, kann es möglich sein, ein vorgefertigtes Brillenglas mit allen Schichten eines entsprechenden Schichtstapels vorzuhalten bzw. zu lagern. Anschließend kann das Belichten zum Ausbilden des HOE erfolgen. Dies kann insbesondere eine einfachere und schnellere Herstellung des Brillenglases mit integriertem HOE ermöglichen.
Obenstehend wurde ein Szenario beschrieben, in dem das Umwandeln des Vorprodukts zum Erhalten der HOE-fähigen Polymerschicht auf einem Träger geschieht, wobei anschließend die HOE-fähige Polymerschicht auf dem transparenten Substrat des Brillenglases fixiert wird. Insbesondere in einem solchen Szenario ist es möglich, dass das ortsaufgelöste Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht vor dem Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht auf dem transparenten Substrat erfolgt. In anderen Worten kann das HOE bereits auf dem Träger, z.B. einer Folie, ausgebildet und dann die belichtete HOE-fähige Polymerschicht, die bereits das HOE ausbildet, auf dem Substrat fixiert werden. Das Fixieren kann durch Laminieren und/oder Verkleben geschehen. In einem solchen Fall kann es erstrebenswert sein, eine Stauchung / Zerrung des HOE durch die Geometrie einer Oberfläche des Substrats bereits bei dem Belichten zu berücksichtigen. Zum Beispiel kann das ortsaufgelöste Belichten das Erhalten von Geometriedaten, welche eine Geometrie des Substrats des Brillenglases beschreiben, umfassen. Das ortsaufgelöste Belichten kann weiterhin in Abhängigkeit der Geometriedaten das Bestimmen von Steuerdaten umfassen. Die Steuerdaten können eine Intensität und Phase des ortsaufgelösten Belichtens beschreiben. Das ortsaufgelöste Belichten kann mit den Steuerdaten erfolgen. Mittels solcher Techniken kann erreicht werden, dass das Belichten in einem separaten Prozess auf dem Träger erfolgen kann. Auch black backing kann einfacher zu realisieren sein.
Voranstehend wurden verschiedene Techniken zur Herstellung des Brillenglases, das die HOE-fähige Polymerschicht umfasst, erläutert. Im Allgemeinen können die voranstehend beschriebenen Techniken bei der Rezeptglasfertigung auf einem bearbeiteten Rezeptglas bzw. Fertigglas erfolgen. Es wäre aber auch möglich, dass die voranstehend beschriebenen Techniken in Bezug auf ein Halbfabrikat-Glas erfolgen, aus dem erst in einem späteren Schritt ein Rezeptglas erzeugt wird. In dem letztgenannten Fall kann es vorteilhaft sein, die HOE-fähige Polymerschicht mit der Hartschicht vor Schäden in der nachfolgenden Rezeptglasfertigung zu schützen. Eine Bearbeitung bei der Rezeptglasfertigung sollte in einem solchen Fall auf derjenigen Seite des Brillenglases erfolgen, die nicht durch die HOE- fähige Polymerschicht beschichtet ist. Die oben dargelegten Merkmale und Merkmale, die nachfolgend beschrieben werden, können nicht nur in den entsprechenden explizit dargelegten Kombinationen verwendet werden, sondern auch in weiteren Kombinationen oder isoliert, ohne den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung zu verlassen. KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN
Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutlicher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden.
FIG. 1 ist eine schematische Explosionszeichnung eines Brillenglases mit verschiedenen Schichten gemäß verschiedener Ausführungsformen. FIG. 2 ist ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung eines Brillenglases gemäß verschiedener Ausführungsformen, wobei bei dem Verfahren eine HOE-fähige Polymerschicht, die geeignet ist, um ein HOE auszubilden, auf einem separaten Träger erzeugt wird. FIG. 3 ist ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung eines Brillenglases gemäß verschiedener Ausführungsformen, wobei bei dem Verfahren die HOE-fähige Polymerschicht, die geeignet ist, um das HOE auszubilden, in-situ auf einem Substrat des Brillenglases erzeugt wird. FIGs. 4 - 6 illustrieren Verfahrensschritte des Verfahrens der FIG. 2 anhand schematischer Zeichnungen verschiedener Fertigungsstufen des Brillenglases.
FIGs. 7 - 10 illustrieren Verfahrensschritte der Verfahren gemäß FIGs. 2 und 3 anhand schematischer Zeichnungen verschiedener Fertigungsstufen des Brillenglases.
FIGs. 1 1 - 14 illustrieren Verfahrensschritte der Verfahren gemäß FIGs. 2 und 3 anhand schematischer Zeichnungen verschiedener Fertigungsstufen des Brillenglases. FIG. 15 ist eine schematische Explosionszeichnung eines Brillenglases mit verschiedenen Schichten gemäß verschiedener Ausführungsformen.
FIG. 16 ist eine schematische Explosionszeichnung eines Brillenglases mit verschiedenen Schichten gemäß verschiedener Ausführungsformen.
FIG. 17 ist eine schematische Seitenansicht einer Datenbrille mit einem HOE gemäß verschiedener Ausführungsformen.
FIG. 18 ist eine schematische Seitenansicht einer Datenbrille mit einem HOE gemäß verschiedener Ausführungsformen.
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN
Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Elemente. Die Figuren sind schematische Darstellungen verschiedener Ausführungsformen der Erfindung. In den Figuren dargestellte Elemente sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu dargestellt. Vielmehr sind die verschiedenen in den Figuren dargestellten Elemente derart wiedergegeben, dass ihre Funktion und ihr Zweck dem Fachmann verständlich werden.
Nachfolgend werden Techniken im Zusammenhang mit dem Bereitstellen eines HOE- fähigen Materials in einem Brillenglas erläutert. In FIG. 1 ist ein Brillenglas 100 gemäß verschiedener Ausführungsformen in einer Explosions-Schemazeichnung gezeigt. Das Brillenglas kann z.B. in einer Brille verwendet werden, etwa einer Datenbrille (in FIG. 1 nicht gezeigt). Das Brillenglas 100 umfasst ein Substrat 101 . Eine Mittendicke 101 a des Substrats 101 beträgt typischerweise ca. 1 -3 mm. Das Substrat ist transparent für Licht im sichtbaren Wellenlängenbereich. Angrenzend an das Substrat 101 ist eine HOE-fähige Polymerschicht 102 angeordnet. Die HOE-fähige Polymerschicht 102 ist geeignet, um das HOE auszubilden. Die HOE-fähige Polymerschicht 102 umfasst z.B. ein HOE-Polymer oder eine fotoreaktive Komponente, die ein Polymer-Edukt des HOE-Polymers umfasst. Durch lokale Polymerisations- und/oder Diffusionsprozesse des Polymer-Edukts kann das HOE-Polymer ausgebildet werden, wodurch es wiederum zu einer lokalen Variation des Brechungsindex kommen kann. Dadurch kann eine optische Funktionalität des Brillenglases 100 implementiert werden. Das HOE-Polymer bzw. die fotoreaktive Komponente können z.B. in einer PUR-basierten Polymermatrix eingebettet sein. Z.B. könnte angrenzend an die Polymerschicht 102 weiterhin eine oder zwei Diffusionssperrschicht(en) vorgesehen sein (in FIG. 1 nicht gezeigt).
In FIG. 1 ist weiterhin eine Schichtdicke 102a der HOE-fähigen Polymerschicht 102 illustriert. Die Schichtdicke 102a der HOE-fähigen Polymerschicht liegt in einem Bereich von 1 μηι bis 100 μηι, bevorzugt in einem Bereich von 50 μηι bis 100 μηι. Typischerweise kann eine Beeinflussung der optischen Eigenschaften des Brillenglases 100 durch das HOE umso größer sein, je größer die Schichtdicke 102a der HOE-fähigen Polymerschicht 102 ist. Mittels größeren Schichtdicken 102a können komplexere optische Funktionalitäten implementiert werden, d.h. z.B. kann ein Strahlengang des Lichts durch das HOE stärker verändert werden.
Das Brillenglas 100 der FIG. 1 umfasst ein Schichtpaket, das weiterhin eine Hartschicht 103- 1 und eine Antireflex-Schicht 103-2 umfasst. Eine Schichtdicke 103-1 a der Hartschicht 103-1 liegt in einem Bereich von 1 μηι bis 3 μηι. Eine Schichtdicke 103-2a der Antireflex-Schicht 103-2 liegt in einem Bereich von etwa 300 bis 500 nm. Zum Beispiel weist die Antireflex- Schicht 103-2 einen Interferenzschichtstapel aus oxidischen Materialien wie S1O2, T1O2, Zr02 und AI2O3 in geeigneter Abfolge und Schichtdicke auf.
Alternativ oder zusätzlich könnte eine Antireflex-Schicht an einer Rückseite 100b des Brillenglases 100 vorgesehen sein.
Optional könnte das Brillenglas 100 z.B. eine Clean-Coat-Schicht umfassen (in FIG. 1 nicht gezeigt). Die Clean-Coat-Schicht kann z.B. angrenzen an die Antireflex-Schicht 103-2 einen Abschluss des Brillenglases 100 auf dessen Vorderseite 100a ausbilden. Die Clean-Coat- Schicht kann z.B. eine Schichtdicke im Bereich von 5 nm - 50 nm aufweisen.
In FIG. 1 ist ein Szenario gezeigt, bei dem die HOE-fähige Polymerschicht 102 auf einer konvexen Vorderseite 181 des Substrats 101 angeordnet ist, die der Vorderseite 100a des Brillenglases 100 zugewendet ist. Es wäre aber auch möglich, dass die HOE-fähige Polymerschicht 102 auf einer konkaven Rückseite 182 des Substrats 101 angeordnet ist, die der Rückseite 100b des Brillenglases 100 zugewendet ist.
In der FIG. 1 ist ein Szenario gezeigt, bei dem das Brillenglas 100 eine einzelne HOE-fähige Polymerschicht 102 umfasst. Es wäre aber auch möglich, dass das Brillenglas 100 mehr als eine HOE-fähige Polymerschicht 102 umfasst. Zum Beispiel könnte das Brillenglas 100 eine erste HOE-fähige Polymerschicht 102 auf der konvexen Vorderseite 181 des transparenten Substrats 101 umfassen und eine zweite HOE-fähige Polymerschicht auf der konkaven Rückseite 182 des transparenten Substrats 101 umfassen (in FIG. 1 nicht gezeigt).
Durch eine Kombination mehrerer HOE-fähiger Polymerschichten 102, die z.B. verschiedene HOEs ausbilden, können auch spezielle optische Funktionalitäten durch ein kohärentes oder inkohärentes Zusammenwirken der verschiedenen HOEs erreicht werden. Dies kann z.B. im Zusammenhang mit dem Implementieren einer Datenbrille erstrebenswert sein. Beispiele hierfür wären Anordnungen nach dem Aktuator-Kompensator-Prinzip, siehe deutsche Patentanmeldung mit der Annmeldenummer 102014209792.4. Ein weiteres Beispiel für die Anordnung wäre ein Mehrlagensystem, das mehrere HOE-fähige Polymerschichten, die unterschiedliche HOEs ausbilden, denkbar, welches für so genanntes Winkelmultiplexing eingesetzt wird. Hierbei ist die optische Funktionalität, z.B. die Fokussierung, eines einzelnen HOEs auf einen engen Blickwinkelbereich des Brillenträgers beschränkt, während die übrigen Blickwinkelbereiche durch dieses HOE unbenommen sind. Jede Schicht des Mehrlagensystems kann in einem solchen Szenario ein weiteres HOE enthalten, das für einen anderen Blickwinkelbereich optisch funktional ist. Die HOEs wirken voneinander unabhängig, so dass jedes eine unabhängige optische Funktion für einen definierten Blickwinkelbereich darstellt. Zusammen wirken sie optisch für den gesamten Blickwinkelbereich.
In der FIG. 2 ist ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung eines Brillenglases 100 gemäß verschiedener Ausführungsformen gezeigt. Dabei erfolgt das Ausbilden der HOE- fähigen Polymerschicht 102 nicht in-situ auf dem Substrat 101 , sondern getrennt auf einem separaten Träger.
Zunächst erfolgt in Schritt S1 das Beschichten des Trägers mit einem Vorprodukt der HOE- fähigen Polymerschicht 102. Dabei kann das Vorprodukt der HOE-fähigen Polymerschicht 102 z.B. flüssig oder fest sein; das Vorprodukt kann z.B. in Folienform bereitgestellt werden. Das Vorprodukt der HOE-fähigen Polymerschicht 102 kann noch nicht oder nur eingeschränkt geeignet sein, um das HOE auszubilden. Z.B. kann das Vorprodukt eine spezielle Formulierung der Polymere, die geeignet sind, die Polymermatrix auszubilden, umfassen; es wäre auch möglich, dass das Vorprodukt Edukte der Polymere, die geeignet sind, die Polymermatrix auszubilden, umfasst, je nachdem ob in Schritt S2 ein reaktives Umwandeln erfolgt oder nicht. Das Vorprodukt kann z.B. weitere Additive umfassen, wie z.B. einen Katalysator, ein Fließhilfsmittel etc., die zum Ausbilden der Polymermatrix benötigt werden. Das Vorprodukt kann z.B. fotoreaktive Komponenten enthalten, die z.B. Monomere, Initiatoren, und/oder Farbstoffe, etc. umfassen können.
In Schritt S2 erfolgt das Umwandeln des Vorprodukts zum Ausbilden der HOE-fähigen Polymerschicht 102. In Schritt S2 kann z.B. ein thermisches Aushärten des Vorprodukts zum Ausbilden eines stabilen Films als die HOE-fähige Polymerschicht 102 erfolgen; z.B. kann die Formulierung durch Verdampfen des Lösungsmittels in einen festen Film umgewandelt werden, z.B. durch Ausbilden der Polymermatrix. Alternativ oder zusätzlich können in Schritt S2 auch reaktive Prozessschritte durchgeführt werden, die eine chemische Reaktion beinhalten. Z.B. kann in Schritt S2 die Polymermatrix durch geeignete Reaktion einzelner Moleküle ausgebildet werden. Zum Beispiel können in Schritt S2 weitere Additive und/oder lichtempfindliche Zusätze zu dem Vorprodukt zugegeben werden.
In Schritt S3 erfolgt das Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht 102 auf dem Substrat 101 . Dies erfolgt typischerweise durch Verkleben und/oder Laminieren der HOE-fähigen Polymerschicht 102 auf dem Substrat. Es wäre möglich, dass anschließend der Träger vom Brillenglas 100 entfernt wird. Es ist aber auch möglich, dass der Träger auf der HOE-fähigen Polymerschicht 102 verbleibt.
In Schritt S4 erfolgt das Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht 102 zum Ausbilden des HOE. Schritt S4 ist ein optionaler Schritt; Schritt S4 sollte jedoch durchgeführt werden, sofern das HOE tatsächlich ausgebildet werden soll. In Schritt S4 erfolgt das Umwandeln des Polymer-Edukts in das HOE-Polymer; dabei erfolgt eine reaktive Umwandlung der fotoreaktiven Komponente, z.B. eines Photomonomers oder eines Photopolymers, unter Polymerisation und/oder Diffusion. Dieser Prozess resultiert in einer örtlich wohldefinierten Variation des Brechungsindex in der Polymerschicht, wodurch optische Merkmale in Form des HOE implementiert werden können.
In FIG. 3 ist ein Flussdiagramm eines weiteren Verfahrens zur Herstellung eines Brillenglases 100 gemäß verschiedener Ausführungsformen gezeigt. Dabei erfolgt das Ausbilden der HOE-fähigen Polymerschicht 102 in-situ auf dem Substrat 101 . Zunächst wird das Substrat 101 in Schritt T1 mit dem Vorprodukt beschichtet.
In Schritt T2 erfolgt das Umwandeln des Vorprodukts zum Ausbilden der HOE-fähigen Polymerschicht 102. Schritt T2 kann entsprechend Schritt S1 der FIG. 2 durchgeführt werden. In Schritt T3 erfolgt das Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht 102 zum Ausbilden des HOE. Schritt T3 ist ein optionaler Schritt; Schritt T3 muss ausgeführt werden, sofern das HOE tatsächlich ausgebildet werden soll. Schritt T3 kann entsprechend Schritt S4 der FIG. 2 ausgeführt werden.
Sowohl in Bezug auf den Schritt S3 der FIG. 2, als auch in Bezug auf den Schritt T1 der FIG. 3 kann es erstrebenswert sein, die entsprechende Oberfläche 181 , 182 des Substrats 101 vor dem Aufbringen der HOE-fähigen Polymerschicht 102 bzw. des Vorprodukts der HOE- fähigen Polymerschicht 102 vorzubehandeln. Zum Beispiel kann eine Reinigung der entsprechenden Oberfläche 181 , 182 des Substrats 101 erfolgen. Alternativ oder zusätzlich kann eine Aktivierung der entsprechenden Oberfläche 181 , 182 des Substrats 101 erfolgen.
FIGs. 4 - 6 zeigen schematisch verschiedene Fertigungsstufen bzw. Fertigungsstücke des Brillenglases 100 gemäß dem Verfahren nach FIG. 2. In FIG. 4 - einem Zustand A - befindet sich die HOE-fähige Polymerschicht 102 auf dem Träger 105. Z.B. kann der Träger 105 eine Folie oder eine Halbschale umfassen. Die Halbschale kann z.B. konkav oder konvex ausgestaltet sein. Der Träger 105 kann komplementär zur Vorderseite 181 des Substrats 101 geformt sein. Angrenzend an die HOE-fähige Polymerschicht 102 ist weiterhin eine Klebe- /Laminatbeschichtung 106 auf dem Träger 105 angeordnet. Alternativ oder zusätzlich zur Klebe- /Laminatbeschichtung 106 können auch Techniken des Lösungsmittelverklebens eingesetzt werden.
In FIG. 5 ist ein Zustand B gezeigt, bei dem der Träger 105, die HOE-fähige Polymerschicht 102 und die Klebe-/Laminatbeschichtung 106 in Kontakt mit dem Substrat 101 gebracht sind. Insbesondere ist die Klebe-/Laminatbeschichtung 106 in Kontakt mit der Vorderseite 181 des Substrats 101 . Es wäre alternativ oder zusätzlich auch möglich, die HOE-fähige Polymerschicht 102 an der Rückseite 182 des Substrats 101 anzubringen. In FIG. 6 ist ein Zustand C gezeigt, bei dem der Träger 105 von der HOE-fähigen Polymerschicht 102 abgelöst ist und von dieser entfernt wird (in FIG. 6 durch den vertikalen Pfeil illustriert). Alternativ wäre es auch möglich, dass der Träger 105 auf der HOE-fähigen Polymerschicht 102 verbleibt. In dem letztgenannten Fall kann es z.B. möglich sein, dass die Hartschicht und/oder die Antireflex-Schicht (beide in FIG. 6 nicht gezeigt) auf der äußeren Oberfläche des Trägers 105 ausgebildet werden.
Damit ist der Zustand C im Herstellungsprozess des Brillenglases 100 erreicht, bei dem die HOE-fähige Polymerschicht 102 auf dem Substrat 101 angeordnet ist. Anschließend kann das Beschichten mit der Hartschicht 103-1 und/oder der Antireflex-Schicht 103-2 und/oder der Clean-Coat-Schicht erfolgen (in FIGs. 4 - 6 nicht gezeigt). Im Allgemeinen ist es auch möglich, dass die Hartschicht (in FIGs. 4 - 6 nicht gezeigt) bereits mit der HOE-fähigen Polymerschicht 102 aufgebracht/auflaminiert wird In den FIGs. 7 - 10, sowie den FIGs. 1 1 - 14 sind verschiedene Szenarien für das Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht 102 zum Ausbilden des HOE dargestellt. Dabei ist zunächst in FIG. 7 ein Zustand A gezeigt, bei dem die HOE-fähige Polymerschicht 102 auf dem Substrat 101 angeordnet ist. Z.B. könnte eine Klebe-/Laminatschicht (in FIG. 7 nicht gezeigt) die HOE-fähige Polymerschicht 102 angrenzend an die Vorderseite 181 des Substrats 101 fixieren. Die HOE-fähige Polymerschicht 102 ist geeignet, um das HOE auszubilden; dazu umfasst die HOE-fähige Polymerschicht 102 eine geeignete fotoreaktive Komponente, die z.B. das Photomonomer umfasst. Eine Reaktion dieser fotoreaktiven Komponente der Polymerschicht hat in FIG. 7 noch nicht stattgefunden. Die HOE-fähige Polymerschicht 102 umfasst die Polymermatrix.
In FIG. 8 ist ein Zustand B während des Belichtens der HOE-fähigen Polymerschicht 102 dargestellt. Das Belichten erfolgt ortsaufgelöst und phasenkohärent mit wohldefinierter Phase und Intensität (in FIG. 8 durch die zwei gefüllten Pfeile dargestellt). Dadurch wird das HOE 900 ausgebildet (cf. FIG. 9). In der FIG. 9 ist ein Zustand C gezeigt, in dem das HOE 900 Identifizierungs- oder Branding-Funktion aufweist. Deshalb ist es ausreichend, dass sich das HOE 900 nur über einen Teilbereich der gesamten Fläche der HOE-fähigen Polymerschicht 102 erstreckt.
Es wäre aber auch möglich, dass das Belichten derart erfolgt, das HOE 900 die optischen Funktionalitäten des Brillenglases 100 betreffend Sehfehler des Auges des Brillenträgers verändert. Insbesondere in einem solchen Fall kann es erstrebenswert sein, wenn sich das HOE 900 im Wesentlichen über die gesamte Fläche der HOE-fähigen Polymerschicht 102 erstreckt (in FIG. 9 nicht gezeigt). Derart kann es möglich sein, eine entsprechende optische Funktionalität homogen im Bereich des Brillenglases 101 zu implementieren.
Im Zustand D der FIG. 10 ist die HOE-fähige Polymerschicht 102, die nunmehr das HOE 900 ausbildet, mit der Hartschicht 103-1 beschichtet. Optional könnte eine Beschichtung mit der Antireflex-Schicht 103-2 und/oder der Clean-Coat-Schicht erfolgen (in FIG. 10 nicht gezeigt). In den FIGs. 1 1 - 14 sind weitere Techniken, die das Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht 102 zum Ausbilden des HOEs 900 betreffen, dargestellt. Bei diesen Techniken wird die HOE-fähige Polymerschicht 102 nach dem Aufbringen der Hartschicht 103-1 belichtet. Im Zustand A der FIG. 1 1 ist die HOE-fähige Polymerschicht 102 auf dem Substrat 101 ausgebildet. In FIG. 12 ist ein Zustand dargestellt, bei dem die Hartschicht 103-1 auf dem Substrat 101 angeordnet ist, wobei sich zwischen der Hartschicht 103-1 und dem Substrat 101 die HOE-fähige Polymerschicht 102 befindet. Die HOE-fähige Polymerschicht 102 ist geeignet, um ein HOE 900 auszubilden. Das HOE 900 ist im Zustand der FIG. 12 aber noch nicht ausgebildet.
In FIG. 13 ist ein Zustand C während dem Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht 102 dargestellt. Das Belichten erfolgt durch die Hartschicht 103-1 hindurch, wobei die Hartschicht 103-1 transparent für eine verwendete Wellenlänge des Lichts der Belichtung ist. Es wäre optional auch möglich, dass im Zustand C der FIG. 13 auch eine Antireflex-Schicht auf der Hartschicht 103-1 angeordnet ist (in FIG. 13 nicht gezeigt). Dann könnte das Belichten auch durch die Antireflex-Schicht hindurch erfolgen. Dabei kann eine besonders hohe Effizienz des Belichtens erreicht werden, da Reflexionsverluste möglicherweise reduziert werden können.
Im Zustand D der FIG. 14 ist das HOE 900 ausgebildet. Es kann dann noch ein Fixieren bzw. Bleichen zur Deaktivierung von bei der Belichtung nicht belichteter Bereiche erfolgen. Derart kann eine nachträgliche Veränderung, Abschwächung oder Zerstörung des HOE 900 verhindert werden. Dies wird häufig auch als Fixierung des HOE 900 bezeichnet.
Techniken gem. FIGs. 1 1 - 14 weisen den Vorteil auf, dass das fertige Brillenglas 100, z.B. im Zustand B gem. FIG. 12, gelagert werden kann und erst zu einem späteren Zeitpunkt das Belichten zum Ausbilden des HOEs 900 erfolgt. Dies kann es ermöglichen, dass fertige Brillenglas 100 mit ausgebildetem HOE 900 besonders schnell herzustellen.
In FIG. 15 ist ein Brillenglas 100 gemäß verschiedener Ausführungsformen der Erfindung in einer schematischen Explosionsdarstellung illustriert. Das Brillenglas 100 in FIG. 15 weist zwei Hartschichten 103-1 und zwei Antireflex-Schichten 103-2 auf. Auf der Rückseite 182 des Substrats 101 ist eine Primer-Schicht 105 angeordnet. Die Primer-Schicht 105 ist optional. Durch die Primer-Schicht 105 kann eine Verstärkung des Brillenglases 100 erreicht werden. Außerdem kann eine verbesserte Haftung der rückseitig angeordneten Hartschicht 103-1 und der Antireflex-Schicht 103-2 auf dem Substrat 101 erreicht werden; dies ist vergleichbar mit dem Effekt, der in Bezug auf die vorderseitig angeordnete Hartschicht 1003- 1 und Antireflex-Schicht 103-2 durch die Polymerschicht 102 erzielt werden kann.
Es wäre in dem Szenario der FIG. 15 z.B. auch möglich, dass - zusätzlich zu der Primer- Schicht 102 - eine weitere Primer-Schicht auf der Vorderseite 181 des Substrats 101 angeordnet ist (in FIG. 15 nicht gezeigt). Z.B. könnte(n) die Primer-Schicht(en) mittels Techniken der Tauchbeschichtung aufgebracht sein.
Bezug nehmend auf FIG. 16: anstelle der Primer-Schicht 105 könnte auch eine weitere HOE-fähige Polymerschicht 1 12 vorgesehen sein werden. In dem Szenario der FIG. 16 wirken die HOEs 900 zusammen, um eine optische Funktionalität zu implementieren.
Voranstehend wurden Techniken zum Bereitstellen einer HOE-fähige Polymerschicht 102, die geeignet ist, um ein HOE 900 auszubilden, in einem Brillenglas 100 illustriert. Solche Techniken weisen verschiedene Effekte und Vorteile auf. Zum Beispiel ist es möglich, die HOE-fähige Polymerschicht 102, die geeignet ist, um das HOE 900 auszubilden, in das Brillenglas 100 unter Beibehaltung des Schichtaufbaus eines herkömmlichen Brillenglas 100 zu integrieren. Insbesondere ist es möglich, dass eine Bruch-stabilisierende Wirkung der Primer-Schicht 105 durch die HOE-fähige Polymerschicht 102 erreicht wird. Daher kann entbehrlich sein, die Primer-Schicht 105 vorzusehen. Bestimmte Belastungen, die z.B. im Rahmen des Kugelfall-Schlagversuchs gemäß FDA-Standard auftreten können, können dadurch besser überstanden werden. Typischerweise kann das HOE-Polymer bzw. Polymer- Edukt oder eine Polymermatrix, das in der HOE-fähigen Polymerschicht 102 verwendet wird, ähnlich zu einem Polymer sein, dass in der Primer-Schicht 105 verwendet wird. Deshalb kann es möglich sein, dass eine entsprechende Polymerchemie wie sie z.B. in Bezug auf die Primer-Schicht 105 bekannt ist, auch für die Behandlung der HOE-fähigen Polymerschicht 102 verwendet wird. Insbesondere kann eine gute Adhäsion des Polymers der HOE-fähigen Polymerschicht 102 auf dem Substrat 101 erreicht werden. Dazu kann das Substrat 101 z.B. gereinigt und/oder aktiviert werden. Ferner kann eine gute Adhäsion der Hartschicht 103-1 auf der HOE-fähigen Polymerschicht 102 sichergestellt werden. Dadurch kann insgesamt eine gute Beständigkeit und Haltbarkeit des Brillenglases 101 gewährleistet werden. Ferner besteht gemäß der voranstehend beschriebenen Techniken die Möglichkeit der Ausstattung von Halbfabrikats-Gläsern bzw. Fertig-Gläsern, die bereits die Hartschicht 103-1 und gegebenenfalls die Antireflex-Schicht 103-2 und/oder die Clean-Coat-Schicht umfassen, mit der HOE-fähigen Polymerschicht 102. Eine Belichtung der HOE-fähigen Polymerschicht 102 zum Ausbilden des HOEs 900 kann bedarfsorientiert und individuell erfolgen, z.B. um Kundendaten und/oder angepasste optische Korrekturen vorzusehen. Mittels der voranstehend beschriebenen Techniken ist es auch möglich, dass das HOE 900 in der gesamten Fläche des Brillenglases 100 ausgebildet wird. Dabei kann eine optische Funktionalität, die durch das HOE 900 implementiert wird, vergleichsweise wenig limitiert sein. Insbesondere kann es möglich sein, auch komplexere optische Funktionalitäten, die z.B. über eine reine ldentifizierungs-/Branding-Funktion hinaus gehen, zu implementieren. Mittels der voranstehend beschriebenen Techniken ist es auch möglich, mehr als eine HOE- fähige Polymerschicht 102 in das Brillenglas 100 zu integrieren. Insbesondere kann es möglich sein, mehrere Polymerschichten 102, 1 12 auf unterschiedlichen Seiten 181 ,182 des Substrats 101 anzuordnen. Dadurch können komplexe optische Funktionalitäten durch die verschiedenen HOEs 900 der verschiedenen Polymerschichten 102, 1 12 erzielt werden. In FIGs. 17 und 18 sind Aspekte des HOEs 900, das im Zusammenhang mit einer Datenbrille 1700 verwendet wird, illustriert. Das HOE 900 reflektiert Licht, das von einer Lichtquellenanordnung 1750 der Datenbrille 1700 ausgesendet wird. Dabei implementiert das HOE 900 z.B. die optische Funktionalität eines wellenlängenspezifischen Spiegels; es wäre alternativ oder zusätzlich auch möglich, dass das HOE 900 die optische Funktionalität eines winkelspezifischen Reflektors und/oder eines transflektiven Strahlvereinigers implementiert. Diesbezüglich weist das HOE 900 also Abbildungsfunktionalität auf.
Obwohl in FIGs. 17 und 18 jeweils nur ein einzelnes HOE 900 dargestellt ist, könnten die verschiedenen optischen Funktionalitäten, die im Zusammenhang mit der Datenbrille 1700 durch Verwendung der Techniken der Holografie implementiert werden, auch durch zwei oder mehr HOEs 900, die optisch zusammenwirken, implementiert werden.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in den FIGs. 17 und 18 weiterhin lediglich das Substrat 101 und das HOE 900 illustriert; das Brillenglas 100 kann aber eine Anordnung und eine Anzahl von Elementen, wie voranstehend diskutiert, aufweisen.
Im Detail umfasst die Datenbrille 1700 einen Bügel 1710. Der Bügel 1710 weist ein Gehäuse auf, in welchem die Lichtquellenanordnung 1750 angeordnet ist. Im Allgemeinen kann die Lichtquellenanordnung 1750 auf unterschiedlichste Arten und Weisen ausgestaltet sein und unterschiedliche Elemente umfassen; z.B. könnte die Lichtquellenanordnung 1750 weniger oder mehr Element umfassen, als in FIGs. 17 und 18 dargestellt. In dem Beispiel der FIGs. 17 und 18 umfasst die Lichtquellenanordnung 1750 eine Anzeigevorrichtung 1751 wie z.B. eine Leuchtdioden(LED)-Anzeige, eine Anzeige mit organischer LED (OLED) Technologie oder eine Flüssigkristall(LCD)-Anzeige. Z.B. könnte die Anzeigevorrichtung auf eine LCD- auf-Sizilium (engl. Liquid Crystal on Silicon, LCOS) Anzeige umfassen; dieses könnte z.B. insbesondere im Zusammenhang mit einem Polteiler und einer LED-Beleuchtung eingesetzt werden, die im Strahlengang hinter der Anzeigevorrichtung und in Richtung des Brillenglases 100 angeordnet sind. Es könnte als Anzeigevorrichtung 1751 auch eine Laserlichtquelle verwendet werden, z.B. in Kombination mit einer Abrasterungsvorrichtung wie einem beweglichen Spiegel, um den Lichtstrahl über die Netzhaut eines Auges eines Benutzers zu rastern.
Die Lichtquellenanordnung 1750 in dem Beispiel der FIGs. 17 und 18 weist ferner ein Filterelement 1752 auf, welches Licht wellenlängenspezifisch filtert. Z.B. kann das Filterelement 1752 ein Bandpass-Filterelement sein, dass selektiv Licht in einem bestimmten Wellenlängenband durchlässt. Insbesondere das Filterelement 1752 ist optional.
Die Lichtquellenanordnung 1750 umfasst weiterhin eine Optikvorrichtung 1753. Die Optikvorrichtung 1753 ist eingerichtet, um Licht in Richtung des HOEs 900 zu lenken, das sich in dem Brillenglas 100 befindet. Dazu könnte die Optikvorrichtung 1753 z.B. ein oder mehrere Linsen umfassen. Die Optikvorrichtung 1753 könnte alternativ oder zusätzlich auch ein oder mehrere Spiegel umfassen, z.B. einen oder mehrere bewegliche Spiegel. Derart kann erreicht werden, dass die Lichtquellenanordnung 1750 eingerichtet ist, um Licht in Richtung des Brillenglases 100, insbesondere des HOEs 900 auszusenden.
Die HOE-fähige Polymerschicht 102 bzw. das HOE 900 ist dann eingerichtet, um das ausgesendete Licht zu einem Auge eines Trägers der Datenbrille 1700 hin abzubilden. In dem Szenario der FIG. 17 ist das HOE 900 dazu nahe der Vorderseite 100a des Brillenglases 100 angeordnet; in dem Szenario der FIG. 18 ist das HOE 900 dazu nahe der Rückseite 100b des Brillenglases 100 angeordnet. Hierbei sind in dem Szenario der FIG. 17 die Lichtquellenanordnung 1750 und das Brillenglas 100 so zueinander angeordnet, dass der Strahlengang des Lichts von der Lichtquellenanordnung 1750 zu dem HOE 900 innerhalb des Substrats 101 des Brillenglases 100 verläuft; hierbei kann interne Reflektion an den Oberflächen 100a, 100b des Brillenglases 100 zur Strahlführung verwendet werden (in FIG. 17 mit der gestrichelten Linie indiziert). In dem Szenario der FIG. 18 sind die Lichtquellenanordnung 1750 und das Brillenglas 100 so zueinander angeordnet, dass der Strahlengang des Lichts von der Lichtquellenanordnung 1750 zu dem HOE 900 auch außerhalb des Substrats 101 des Brillenglases 100 verläuft.
Selbstverständlich können die Merkmale der vorab beschriebenen Ausführungsformen und Aspekte der Erfindung miteinander kombiniert werden. Insbesondere können die Merkmale nicht nur in den beschriebenen Kombinationen, sondern auch in anderen Kombinationen oder für sich genommen verwendet werden, ohne das Gebiet der Erfindung zu verlassen.
Obenstehend wird der Begriff „Brillenglas" der Einfachheit halber gewählt und ist hinsichtlich des Materials nicht als einschränkend zu werten. Insbesondere kann das Brillenglas auch aus einem oder mehreren Kunststoffen gefertigt sein.

Claims

Patentsprüche
1 . Brillenglas (100), das umfasst:
- ein transparentes Substrat (101 ),
- mindestens eine auf dem transparenten Substrat (101 ) angeordnete HOE-fähige Polymerschicht (102), wobei die HOE-fähige Polymerschicht (102) geeignet ist, um ein Holographisch-Optisches-Element (900) auszubilden.
2. Brillenglas (100) nach Anspruch 1 , wobei das Brillenglas (100) weiterhin umfasst:
- eine auf dem transparenten Substrat (101 ) angeordnete transparente Hartschicht (103-1 ),
wobei die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht (102) zwischen dem transparenten Substrat (101 ) und der Hartschicht (103-1 ) angeordnet ist.
3. Brillenglas (100) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei eine Schichtdicke (102a) jeder der mindestens einen HOE-fähigen Polymerschicht (102) im Bereich von 1 μηι - 100 μηι liegt, bevorzugt im Bereich von 50 μηι - 100 μηι liegt.
4. Brillenglas (100) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
wobei die mindestens eine HOE-fähige Polymerschicht (102) auf einer Vorderseite (181 ) des transparenten Substrats (101 ) angeordnet ist.
5. Brillenglas (100) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
wobei eine erste HOE-fähige Polymerschicht (102) auf einer Vorderseite (181 ) des transparenten Substrats (101 ) angeordnet ist,
wobei eine zweite HOE-fähige Polymerschicht (102) auf einer Rückseite (182) des transparenten Substrats (101 ) angeordnet ist.
6. Brillenglas (100) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
wobei die HOE-fähige Polymerschicht (102) eine fotoreaktive Komponente und/oder ein HOE-Polymer und/oder eine Polymermatrix umfasst,
wobei das Brillenglas (100) optional weiterhin umfasst:
- eine Primer-Schicht (105), die die Polymermatrix und/oder ein weiteres Polymer umfasst.
7. Brille (1700), die umfasst:
- ein Brillenglas (100) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
- eine Lichtquellenanordnung (1750), die eingerichtet ist, um Licht in Richtung des Brillenglases (100) auszusenden,
wobei die HOE-fähige Polymerschicht (102) eingerichtet ist, um das von der
Lichtquellenanordnung (1750) ausgesendete Licht zu einem Auge eines Trägers der Brille (1700) hin abzubilden.
8. Brille (1700) nach Anspruch 7,
wobei die HOE-fähige Polymerschicht (102) das Holographisch-Optische-Element
(900) ausbildet,
wobei das Holographisch-Optische-Element eine optische Funktionalität implementiert, die aus folgender Gruppe ausgewählt ist: ein wellenlängenspezifischer Spiegel; ein transflektiver Strahlvereiniger; ein winkelspezifischer Reflektor.
9. Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases (100), das eine HOE-fähige Polymerschicht (102) umfasst, wobei die HOE-fähige Polymerschicht (102) geeignet ist, um ein Holographisch-Optisches-Element (900) auszubilden,
wobei das Verfahren umfasst:
- Beschichten eines transparenten Substrats (101 ) des Brillenglases (100) mit einem
Vorprodukt der HOE-fähigen Polymerschicht (102),
- Umwandeln des Vorprodukts, das auf dem transparenten Substrat (101 ) angeordnet ist, zum Ausbilden der HOE-fähigen Polymerschicht (102).
10. Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases (100), das eine HOE-fähige Polymerschicht (102) umfasst, wobei die HOE-fähige Polymerschicht (102) geeignet ist, um ein Holographisch-Optisches-Element (900) auszubilden,
wobei das Verfahren umfasst:
- Beschichten eines Trägers (105) mit einem Vorprodukt der HOE-fähigen Polymerschicht (102),
- Umwandeln des Vorprodukts, das auf dem Träger (105) angeordnet ist, zum Erhalten der HOE-fähigen Polymerschicht (102),
- Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht (102) auf einem transparenten Substrat (101 ) des Brillenglases (100).
1 1 . Verfahren nach Anspruch 10,
wobei das Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht (102) durch Verkleben und/oder Laminieren erfolgt.
12. Verfahren nach Anspruch 1 1 ,
wobei das Verfahren nach dem Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht (102) auf dem transparenten Substrat (101 ) weiterhin umfasst:
- Entfernen des Trägers (105) von der HOE-fähigen Polymerschicht (102).
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 - 12, wobei das Verfahren weiterhin umfasst:
- Aufbringen zumindest einer von einer Hartschicht (103-1 ), einer Antireflex-Schicht (103-2) und einer Clean-Coat-Schicht auf der HOE-fähigen Polymerschicht (102).
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 - 13, wobei das Verfahren weiterhin umfasst:
- ortsaufgelöstes Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht (102), um das Holographisch-Optische-Element auszubilden.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 und 14,
wobei das ortsaufgelöste Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht (102) nach dem
Aufbringen der zumindest einen der Hartschicht (103-1 ), der Antireflex-Schicht (103-2) und der Clean-Coat-Schicht erfolgt.
16. Verfahren nach Anspruch 10 oder 1 1 und nach Anspruch 14,
wobei das ortsaufgelöste Belichten der HOE-fähigen Polymerschicht (102) vor dem
Fixieren der HOE-fähigen Polymerschicht (102) auf dem transparenten Substrat (101 ) erfolgt.
17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei das ortsaufgelöste Belichten umfasst:
- Erhalten von Geometriedaten, welche eine Geometrie des Substrats (101 ) des
Brillenglases (100) beschreiben,
- in Abhängigkeit der Geometriedaten, Bestimmen von Steuerdaten, welche eine Intensität und Phase des ortsaufgelösten Belichtens beschreiben,
wobei das ortsaufgelöste Belichten mit den Steuerdaten erfolgt.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 - 17,
wobei das Vorprodukt und/oder die HOE-fähige Polymerschicht (102) eine fotoreaktive Komponente und/oder ein HOE-Polymer und/oder eine Polymermatrix umfassen,
wobei das Verfahren optional weiterhin umfasst:
- Aufbringen einer Primer-Schicht (105), die die Polymermatrix und/oder ein weiteres Polymer umfasst, auf dem Substrat (101 ).
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