WO2018155392A1 - アイウェア - Google Patents

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WO2018155392A1
WO2018155392A1 PCT/JP2018/005820 JP2018005820W WO2018155392A1 WO 2018155392 A1 WO2018155392 A1 WO 2018155392A1 JP 2018005820 W JP2018005820 W JP 2018005820W WO 2018155392 A1 WO2018155392 A1 WO 2018155392A1
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function
instruction operation
control unit
eyewear
mode
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PCT/JP2018/005820
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昭宏 村松
好信 岡田
英一郎 彦坂
暁史 青野
竜貴 菅
孝文 大戸
奨 田中
Original Assignee
三井化学株式会社
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Priority to JP2019501315A priority patent/JP6824380B2/ja
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    • G06F2203/0339Touch strips, e.g. orthogonal touch strips to control cursor movement or scrolling; single touch strip to adjust parameter or to implement a row of soft keys

Definitions

  • the present invention relates to eyewear.
  • Patent Document 1 describes eyewear (glasses) that automatically changes the focal length by controlling an electrical signal to the liquid crystal lens according to the inclination angle of the eyeglass body.
  • Patent Document 2 describes eyewear that detects a user's viewing distance, line of sight, or head tilt, and changes the focal length of the lens.
  • the eyewear can have various functions.
  • a wearable device having a plurality of functions is required to accept a plurality of input operations from a user or the like in order to select or operate the functions.
  • Patent Literature 3 describes eyewear including a plurality of sensors that can output different functions.
  • the eyewear described in Patent Document 3 can output a plurality of functions by a user's instruction operation.
  • the eyewear described in Patent Document 3 needs to increase the number of sensors corresponding to these functions when the functions of the eyewear are increased or complicated. In this way, the eyewear having more sensors may complicate the operation by the user and may make the operation difficult or may cause an erroneous operation.
  • an object of the present invention is to provide eyewear capable of executing a plurality of functions with a simpler operation.
  • the present invention relates to eyewear having a control unit that can selectively execute each function included in each layer of a functional system having a hierarchical structure by a plurality of different input operations to the input unit.
  • a frame, an input unit that is disposed in the frame and receives a first instruction operation and a second instruction operation that are different from each other, and held in the frame are optically controlled by electric control.
  • An optical module whose characteristics change and a function of an upper layer is selectively executed when the input unit accepts the first instruction operation, and a lower order when the input unit accepts the second instruction operation.
  • the present invention relates to an eyewear that includes a control unit that selectively executes a hierarchical function to change the optical characteristics of the optical module.
  • eyewear capable of executing a plurality of functions with a simpler operation is provided.
  • FIG. 1 is a perspective view showing eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is another perspective view showing the eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of the eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the A-A ′ portion of the electrically controlled lens included in the eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an operation example of the eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart showing another operation example of the eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is another perspective view showing the eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a functional configuration of the eyewear according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of an input unit included in eyewear that can be used in a modified use example of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation example of the eyewear according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view showing eyewear in which the position of the input unit is different.
  • FIG. 10 is a perspective view showing another eyewear in which the position of the input unit is different.
  • FIG. 11 is a perspective view showing still another eyewear in which the position of the input unit is different.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an exemplary functional configuration of eyewear according to another embodiment of the present invention.
  • the eyewear of the present invention presents information to so-called spectacles (including electronic glasses and sunglasses) or goggles having an auxiliary mechanism for improving the user's eyesight, such as a vision correction lens, and the user's field of view or eyes.
  • Various devices for example, a glasses-type wearable terminal, a head-mounted display, etc.
  • electronic glasses for both eyes having a pair of lenses will be described as an example, but the eyewear according to the present invention is not limited to this aspect.
  • the eyewear may be configured to hold an auxiliary mechanism for improving visual acuity or visibility and a mechanism for presenting information to the eye by being worn, and is not limited to a spectacle type that is worn on both ears. Instead, it may be a device worn only on the head or one ear. Moreover, it may be eyewear that works only on one eye, not for both eyes.
  • FIGS. 1 and 2 are perspective views showing an eyewear 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the eyewear 100 includes a frame 110 having a front 110 and a pair of temples 120 a and 120 b, an input unit 140, and a pair of electric control types that are optical modules whose optical characteristics are changed by electric control.
  • CPU unit 175 including a lens 150, a sensing unit 160, a CPU (Central Processing Unit) and RAM (Random Access Memory) that also function as a control unit 170, a ROM (Read Only Memory) that also functions as a storage unit 172, and the like
  • the CPU reads a program for executing the function of the eyewear 100 from the ROM, expands the program in the RAM, and controls the operation of each functional unit of the eyewear 100 by executing the expanded program.
  • each functional unit included in the eyewear 100 is connected by a bus B.
  • the portion where the pair of electrically controlled lenses 150 is disposed is the front (front) of the eyewear 100.
  • the X-axis direction in each drawing is the front-rear direction (the direction indicated by the arrow is forward)
  • the Y-axis direction in each drawing is the left-right direction (the direction indicated by the arrow is left)
  • the Z-axis direction in each drawing Is the vertical direction (the direction indicated by the arrow is upward).
  • the front 110 holds a pair of electrically controlled lenses 150.
  • the front 110 includes a pair of rims 112 that respectively support the pair of electrically controlled lenses 150, and a bridge 114 that connects the pair of rims 112.
  • the rim 112 has a shape corresponding to the shape of the electrically controlled lens 150.
  • wiring for electrically connecting the electric control type lens 150 and the CPU unit 175 (control unit 170) is disposed inside the front 110.
  • the material of the front 110 is not particularly limited, and may be a known material used as the front material of the glasses.
  • materials for the front 110 include polyamide, acetate, carbon, celluloid, polyetherimide, and polyurethane.
  • the pair of temples 120a and 120b are rod-like members connected to the front 110 so as to be substantially symmetrical, and are connected to the front 110 at the front end portions thereof.
  • An input unit 140, a CPU unit 175 (control unit 170), a sensing unit 160, and a power source 180 are disposed on one of the pair of temples 120a and 120b (the right temple 120a in FIGS. 1 and 2).
  • wiring for electrically connecting the input unit 140, the CPU unit 175 (the control unit 170 and the storage unit 172), the sensing unit 160, and the power supply 180 is disposed inside the front 110.
  • the material of the temples 120a and 120b is not particularly limited, and may be a known material used as a temple material for glasses.
  • Examples of materials for temples 120a and 120b include polyamide, acetate, carbon, celluloid, polyetherimide and polyurethane.
  • the input unit 140 receives an input operation from a user who wears eyewear.
  • the input unit 140 is a plurality of capacitance type touch sensors arranged in a row from the front to the rear in a region outside and forward of the temple 120a, and from the front to the rear along the plurality of touch sensors. Move the finger or the like from the back to the front along the plurality of touch sensors, which is a direction substantially opposite to the first direction, and an input operation that moves (swipes) the finger or the like
  • the second instruction operation that is the input operation to be performed (swipe) is identified and accepted.
  • the input unit 140 may be able to identify and accept the operation amount (movement amount) of the input operation from the number of touch sensors whose capacitance has changed due to the swipe operation.
  • the input unit 140 may be a sensor other than a touch sensor, and the number of sensor devices need not be plural, and may be single.
  • a touch pad that can detect the position where a part of the human body is in contact may be arranged as the input unit 140 to detect the movement trajectory of the finger.
  • a single device including a touch pad may be disposed on the temple 120a.
  • the pair of electrically controlled lenses 150 is a lens having an electroactive portion that is held on the front 110 of the frame and whose optical characteristics are changed by application of a voltage.
  • Each electrically controlled lens may be a spherical lens or an aspheric lens.
  • Each electrically controlled lens has a first region 150a in which the focal length (frequency) and visible light transmittance can be changed by applying a voltage, and a first region 150a in which the visible light transmittance can be changed by applying a voltage. 2 regions 150b.
  • the first region 150a includes the first transparent substrate 1510 and the first transparent substrate from the rear (user side).
  • the electrode 1520, the refractive index variable layer 1530 as the electroactive part, the second transparent electrode 1540, the second transparent substrate 1550, the third transparent electrode 1560, the transmittance variable layer 1570 as the electroactive part, the fourth transparent An electrode 1580 and a third transparent substrate 1590 are laminated in this order.
  • the first transparent substrate 1510 and the first transparent electrode 1520, or the second transparent substrate 1550 and the second transparent electrode 1540 have a Fresnel lens shape in the first region 150a. It may be.
  • the second region 150b includes a first transparent substrate 1510, a first transparent electrode 1520, an adhesive layer 1535, a second transparent electrode 1540, a second electrode, from the rear (user side).
  • the second transparent substrate 1550, the third transparent electrode 1560, the transmittance variable layer 1570 as the electroactive portion, the fourth transparent electrode 1580, and the third transparent substrate 1590 are laminated in this order.
  • the second transparent electrode 1540 and the third transparent electrode 1560 may be a common electrode. At this time, the arrangement of the second transparent substrate 1550 can be omitted.
  • the first transparent substrate 1510, the second transparent substrate 1550, and the third transparent substrate 1590 are transparent members that are curved so as to be convex toward the front side of the eyewear 100.
  • the material of the first transparent substrate 1510, the second transparent substrate 1550, and the third transparent substrate 1590 is not particularly limited as long as it has a light-transmitting property with respect to visible light, and is a known material that can be used as a lens material. Can be a material.
  • materials of the first transparent substrate 1510, the second transparent substrate 1550, and the third transparent substrate 1590 include glass and resin.
  • the resin include polymethyl methacrylate, polycarbonate, polydiethylene glycol bisallyl carbonate, and polystyrene.
  • the materials of the first transparent substrate 1510, the second transparent substrate 1550, and the third transparent substrate 1590 may be the same or different.
  • the first transparent electrode 1520 and the second transparent electrode 1540 are a pair of transparent electrodes having translucency
  • the third transparent electrode 1560 and the fourth transparent electrode 1580 are a pair of transparent electrodes having translucency. Electrode.
  • the first transparent electrode 1520 and the second transparent electrode 1540 are disposed at least in a range in which a voltage can be applied to the refractive index variable layer 1530 (first region 150a), and the third transparent electrode 1560 and the fourth transparent electrode
  • the electrode 1580 is disposed at least in a range where the voltage can be applied to the transmittance variable layer 1570 (the first region 150a and the second region 150b).
  • the material of the first transparent electrode 1520, the second transparent electrode 1540, the third transparent electrode 1560, and the fourth transparent electrode 1580 is not particularly limited as long as it has translucency with respect to visible light and conductivity. .
  • Examples of the material of the first transparent electrode 1520, the second transparent electrode 1540, the third transparent electrode 1560, and the fourth transparent electrode 1580 include indium tin oxide (ITO) and zinc oxide (ZnO).
  • the materials of the first transparent electrode 1520, the second transparent electrode 1540, the third transparent electrode 1560, and the fourth transparent electrode 1580 may be the same or different.
  • the refractive index variable layer 1530 is a layer that changes the refractive index of visible light by applying a voltage.
  • Examples of the material of the refractive index variable layer 1530 include cholesteric liquid crystal and nematic liquid crystal.
  • the transmittance variable layer 1570 is a layer that changes the transmittance of visible light by applying a voltage.
  • Examples of the material of the transmittance variable layer 1570 include an electrochromic device and a guest-host liquid crystal.
  • the transmittance variable layer is caused by an oxidation-reduction reaction caused by the supplied electrons or a change in the orientation of liquid crystal molecules.
  • the transmittance of 1570 changes reversibly. Therefore, the transmittance variable layer 1570 changes the visible light transmittance of the first region 150a and the second region 150b by applying a voltage.
  • the adhesive layer 1535 is disposed between the first transparent substrate 1510 and the second transparent substrate 1550 in the second region 150b, and bonds the first transparent substrate 1510 and the second transparent substrate 1550. .
  • the adhesive layer 1535 is provided between the first transparent electrode 1520 and the second transparent electrode 1540. Placed in.
  • the adhesive layer 1535 also has a function of sealing the material forming the refractive index variable layer 1530.
  • the material of the adhesive layer 1535 is not particularly limited as long as it is a cured product of an adhesive having a property of transmitting visible light.
  • the sensing unit 160 is a tilt sensor that senses the tilt angle of the eyewear 100 vertically below the horizontal axis (hereinafter also simply referred to as “tilt angle”), an illuminance sensor that senses the illuminance of light to the eyewear 100, Or a timer for measuring time is provided.
  • the sensing unit 160 outputs the tilt angle sensed by the tilt sensor and the illuminance sensed by the illuminance sensor to the control unit 170.
  • the controller 170 determines whether the input operation received by the input unit 140 is the first instruction operation or the second instruction operation, and the input operation is the first instruction operation or the second instruction operation. At some time, the function of each layer corresponding to the instruction operation included in the functional system having a hierarchical structure is executed to change the optical characteristics of the electrically controlled lens 150.
  • the eyewear 100 can change its setting to one of the nine modes shown in Table 1 depending on the combination of the upper layer function and the lower layer function that are executed.
  • the tilt angle or illuminance detected by the sensing unit 160 satisfies a condition (hereinafter also simply referred to as “change condition”) for changing the optical characteristics (refractive index or transmittance) of the electrically controlled lens 150.
  • the control unit 170 defines a pattern (hereinafter also simply referred to as “change pattern”) for changing the optical characteristics (refractive index or transmittance) of the electrically controlled lens 150 to a predetermined state.
  • the control unit 170 selectively executes one of the functions of the upper layer constituting the functional system having the above hierarchical structure, and the control unit 170 selectively executes one of the functions of the lower layer. By doing so, the setting is realized.
  • control unit 170 controls the first transparent electrode 1520, the second transparent electrode 1540, the third transparent electrode 1560, the fourth transparent electrode 1580, and the input unit 140 and the sensing unit 160 of the electric control type lens 150. Electrically connected.
  • the control unit 170 detects the first transparent electrode 1520, the second transparent electrode 1540, and the third transparent electrode 1560 when the tilt angle or illuminance sensed by the sensing unit 160 satisfies the change condition.
  • a voltage is applied to any one of the fourth transparent electrode 1580 and the optical characteristic (refractive index or transmittance) of the electrically controlled lens 150 is changed according to the change pattern defined by the set mode. .
  • Mode 1 to Mode 3 are modes in which the control unit 170 executes the vision correction function as a higher-level function.
  • the vision correction function is used when the user wants to focus on an object at a short distance, such as reading or operating a smartphone, according to the inclination of the user's head (the inclination of the eyewear 100). This is a function that allows the control unit 170 to automatically change the refractive index of the electrically controlled lens 150 to correct the user's visual acuity.
  • Mode 1 is a mode that allows the user to focus on a short-distance object such as reading or operating a smartphone without tilting his head.
  • the control unit 170 executes the visual acuity correction function as a function of the upper layer, and performs electrical control when the tilt angle of the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160 becomes 20 ° as a function of the lower layer.
  • a parallel reading function is performed that assists the user in focusing on a close object.
  • Mode 2 (vision correction / intermediate angle reading mode) allows the user to focus on short-distance objects such as reading or operating a smartphone with the head tilted slightly downward Mode.
  • the control unit 170 executes the visual acuity correction function as a function of the upper layer, and performs electrical control when the tilt angle of the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160 becomes 25 ° as a function of the lower layer.
  • an intermediate angle reading function is performed that assists the user in focusing on a close object.
  • Mode 3 (Vision correction / Depression reading mode) allows the user to focus on objects at close distances such as reading or operating a smartphone with the head tilted downward more greatly. It is.
  • the control unit 170 executes the visual acuity correction function as a function of the upper layer, and performs electrical control when the tilt angle of the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160 becomes 30 ° as a function of the lower layer.
  • a depression reading function is performed to assist the user in focusing on an object at a short distance.
  • Modes 4 to 6 are modes in which the control unit 170 executes a dimming function as an upper layer function.
  • the dimming function is a function that allows the controller 170 to automatically change the transmittance of the electrically controlled lens 150 according to the brightness of the surroundings of the user to perform dimming.
  • Modes 4 to 6 are modes in which the transmittance of the electrically controlled lens 150 is changed as shown in Table 2 according to the illuminance.
  • Mode 4 is a mode in which the transmittance of the electrically controlled lens 150 is changed in a higher state as compared with modes 5 and 6 described later.
  • the control unit 170 performs the dimming function as a function of the upper layer, and as a function of the lower layer, the control unit 170 performs the light control function of the electrically controlled lens 150 with respect to the illuminance to the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160.
  • a weak dimming function is executed to change the transmittance as shown in “weak dimming mode” in Table 2.
  • Mode 5 is a mode in which the transmittance of the electrically controlled lens 150 is changed in a state that is lower than the mode 4 described above and higher than the mode 6 described later.
  • the control unit 170 performs the dimming function as a function of the upper layer, and as a function of the lower layer, the control unit 170 performs the light control function of the electrically controlled lens 150 with respect to the illuminance to the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160.
  • a medium dimming function is performed in which the transmittance is changed as shown in “Medium dimming mode” in Table 2.
  • Mode 6 is a mode in which the transmittance of the electrically controlled lens 150 is changed in a lower state as compared with the above-described modes 4 and 5.
  • the control unit 170 performs the dimming function as a function of the upper layer, and as a function of the lower layer, the control unit 170 performs the light control function of the electrically controlled lens 150 with respect to the illuminance to the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160.
  • the enhanced light function is executed to change the transmittance as shown in “Enhanced light mode” in Table 2.
  • control unit 170 changes the refractive index of the electrically controlled lens 150 according to the tilt of the user's head (the tilt of the eyewear 100) and the electrically controlled type according to the ambient brightness. This is a function that can change both the transmittance of the lens 150.
  • the control unit 170 changes the refractive index of the electrically controlled lens 150 when the inclination angle of the eyewear 100 reaches 25 °, The transmittance of the electrically controlled lens 150 is changed with respect to the illuminance as shown in “weak light control mode” in Table 2. At this time, the control unit 170 executes the hybrid function as an upper layer function, and executes the hybrid / weak dimming function as a lower layer function.
  • the control unit 170 changes the refractive index of the electrically controlled lens 150 when the inclination angle of the eyewear 100 reaches 25 °, The transmittance of the electrically controlled lens 150 is changed with respect to the illuminance as shown in “Medium light control mode” in Table 2. At this time, the control unit 170 executes the hybrid function as an upper layer function, and executes the hybrid / medium dimming function as a lower layer function.
  • the control unit 170 changes the refractive index of the electrically controlled lens 150 when the eyewear 100 has an inclination angle of 25 °, and the illuminance to the eyewear 100 In contrast, the transmittance of the electrically controlled lens 150 is changed as shown in “Enhanced light mode” in Table 2. At this time, the control unit 170 executes the hybrid function as an upper layer function, and executes the hybrid / emphasized light function as a lower layer function.
  • the control unit 170 When the input unit 140 receives the first instruction operation, the control unit 170 selectively executes any one of the higher layer functions, and when the input unit 140 receives the second instruction operation, One of the functions of the lower hierarchy is selectively executed. Thereby, the control part 170 can change easily the mode in which the setting of the eyewear 100 is implement
  • the control unit 170 makes a transition in a predetermined order (for example, the order of the visual acuity correction function ⁇ the dimming function ⁇ the hybrid function ⁇ the visual acuity correction function) among the functions of the higher layers by the first instruction operation. May be executed, or one of the upper layer functions determined in advance corresponding to the operation amount of the first instruction operation (for example, the movement amount of the swipe operation) may be executed. In addition, one upper layer previously determined corresponding to the time (for example, the time when the user operated the touch sensor by the user) when the first instruction operation is detected by the input unit 140 using the timer of the sensing unit 160. The functions may be executed.
  • a predetermined order for example, the order of the visual acuity correction function ⁇ the dimming function ⁇ the hybrid function ⁇ the visual acuity correction function
  • the control unit 170 makes a transition in a predetermined order (for example, the order of the visual acuity correction function ⁇ the dimming function ⁇ the hybrid function
  • control unit 170 causes the second instruction operation to perform a predetermined order among the functions of the lower layers (for example, during the execution of the vision correction function, the parallel reading function ⁇ the intermediate angle reading function ⁇ the depression angle reading function).
  • One of the subordinate layers determined in advance corresponding to the operation amount of the second instruction operation (for example, the movement amount of the swipe operation).
  • the functions may be executed.
  • one lower layer defined in advance corresponding to a time when the second instruction operation is detected by the input unit 140 using the timer of the sensing unit 160 for example, a time when the user operates the touch sensor.
  • the functions may be executed.
  • the storage unit 172 includes a program for the control unit 170 to execute the function of each mode, and a higher-level concept function and a lower-level concept function to be executed by the control unit 170 by the first instruction operation and the second instruction operation. (For example, the order of the transition or the correspondence between the operation amount and the function to be executed) is stored.
  • the power source 180 is a rechargeable battery pack that is detachably held at the rear end of the temple 120a, and supplies power to functional units that consume power, such as the input unit 140, the control unit 170, and the sensing unit 160.
  • An example of the power supply 180 includes a nickel metal hydride rechargeable battery.
  • FIG. 5 shows that the user wearing the eyewear 100 according to the present embodiment determines the functions of the above hierarchy and the lower hierarchy functions executed by the control unit 170 of the eyewear 100 and executes the functions in the control unit 170. It is a flowchart which shows the operation example of the eyewear 100 when making it do. The operation illustrated in FIG. 5 is started, for example, when the input unit 140, the control unit 170, and the sensing unit 160 are turned on by the attachment of the power supply 180.
  • the eyewear 100 is set to mode 1 “vision correction / parallel reading mode”. That is, it is assumed that the control unit 170 executes the vision correction function as the upper layer function and the parallel reading function as the lower layer function.
  • the input unit 140 detects a change in the capacitance of the touch sensor due to the touch of the user's finger or the like, and accepts it as an input operation (step S110).
  • the control unit 170 that has received the signal indicating that the input operation has been received from the input unit 140 determines whether or not the instruction operation is the first instruction operation (swipe from the front to the rear) (step S120).
  • control unit 170 When determining that the instruction operation is the first instruction operation in step S120, the control unit 170 changes the upper layer functions in the order of the visual acuity correction function, the dimming function, and the hybrid function. The function is executed (step S130).
  • the control unit 170 indicates that the currently set mode is the “sight correction / parallel reading mode”, and the higher-level function corresponding to the mode is the “sight correction function”. Get information about. Here, it is stored in advance in the storage unit 172 that the functions of the upper layer are changed in the order of “sight correction function”, “light control function”, and “hybrid function”. Therefore, the control unit 170 changes the currently executed upper layer function from the “vision correction function” to the next “dimming function” according to the order of the upper layer function transition stored in the storage unit 172. Execute the dimming function.
  • the eyewear 100 may be set to one of the modes having the “dimming function” as the upper layer function.
  • the modes described in Table 1 there are three modes, Mode 4 to Mode 6, as the modes having the “dimming function” as the upper layer function. What is necessary is just to decide beforehand the mode set when it changes. For example, in this usage example, when the upper layer function is changed and “dimming function” is selected, the fact that mode 4 “weak dimming mode” is set is stored in the storage unit 172 in advance. Yes.
  • step S130 the control unit 170 executes the “dimming function” as the function of the weak upper layer and the “weak dimming function” as the lower layer, whereby the eyewear 100 causes the mode 4 “weak dimming mode”. "Is set. As described above, when the control unit 170 transitions and executes the upper layer function, the process proceeds to step S170.
  • step S120 determines whether or not the instruction operation is a second instruction operation (swipe from the rear to the front). Is determined (step S140).
  • step S140 determines in step S140 that the instruction operation is the second instruction operation
  • the control unit 170 acquires the currently executed mode, and the lower layer function corresponding to the currently executed upper layer function is obtained. It is determined whether or not there are a plurality (step S150).
  • the control unit 170 determines that the currently set mode is mode 1 “sight correction / parallel reading mode”, and the higher-level function “sight correction function” corresponding to the mode. And the information indicating that the function “parallel reading function” of the lower layer corresponding to the mode is acquired. Thereafter, the control unit 170 refers to the storage unit 172 to check whether or not there are a plurality of lower layer functions associated with the currently executed upper layer function “sight correction function”. In the present embodiment, there are three lower layer functions corresponding to the upper layer function “sight correction function”: “parallel reading function”, “intermediate angle reading function”, and “declining angle reading function”. Unit 170 determines that there are a plurality of lower-layer functions, and proceeds to the next step S160.
  • control unit 170 determines whether or not there are a plurality of lower layer functions corresponding to the upper layer functions.
  • the operation of the control unit 170 in step S150 is not limited to this, and the control unit 170 adds functions other than the currently executed lower layer to lower layer functions corresponding to the currently executed upper layer functions. It may be determined whether the function is included.
  • step S140 determines in step S140 that the instruction operation is not the second instruction operation
  • the process proceeds to step S170.
  • the control unit 170 executes the above-described upper-layer functions while executing the above-described functions in a predetermined order.
  • the lower layer function is changed, and the changed lower layer function is executed.
  • the mode of the eyewear 100 transitions from mode 1 to mode 2 (step S160).
  • the step S160 will be described in more detail.
  • the controller 170 determines that the currently set mode is mode 1 “sight correction / parallel reading mode”, and the lower-level function corresponding to the mode is “parallel reading function”. Get information to that effect.
  • the lower-level function corresponding to the higher-level function “vision correction function” of mode 1 is the order of “parallel reading function”, “intermediate angle reading function”, and “declining angle reading function” by the second instruction operation. Is stored in the storage unit 172 in advance. Therefore, in step S160, the control unit 170 executes the “intermediate angle reading function” that is the function of the lower layer ordered next to the currently set function “parallel reading function” of the lower layer.
  • control unit 170 changes the lower layer function to the intermediate angle reading function and executes the intermediate angle reading function while executing the visual acuity correction function that is the upper layer function.
  • the setting of the eyewear 100 is changed to mode 2 “sight correction / intermediate angle reading mode”.
  • step S150 when the control unit 170 determines that there are not a plurality of corresponding lower layer functions in step S150, the process transitions to step S170.
  • control unit 170 determines whether or not it is necessary to end the process (step S170). For example, the control unit 170 determines that the process needs to be ended when a condition for ending a predetermined process is satisfied, and ends the process when the above condition is not satisfied. Determine that it is not necessary. As a result of the determination, when it is necessary to end the process, the control unit 170 ends the process in FIG. On the other hand, if it is not necessary to end the process, the process returns to before step S110.
  • the control unit 170 determines in step S120 that the instruction operation is the first instruction operation, the control unit 170 executes a dimming function in step S130 and performs dimming.
  • the weak dimming function which is a lower-level function set in the initial state, is implemented. Therefore, the control unit 170 controls the electric control type 150 so that the transmittance of the electric control type lens 150 with respect to the illuminance to the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160 becomes a value shown in “weak dimming mode” in Table 2.
  • the transmittance of the lens 150 is changed. At this time, the eyewear 100 is set to mode 4 “weak light control mode”.
  • step S120 the control unit 170 determines that the instruction operation is not the first instruction operation.
  • step S140 the control unit 170 determines that the instruction operation is the second instruction operation, and the control is performed in step S150.
  • the control unit 170 changes the lower-layer functions to the intermediate angle reading function while executing the vision correction function, which is the upper-layer function, in step S160. Transition to, and execute the intermediate angle reading function. Therefore, the control unit 170 changes the refractive index of the electrically controlled lens 150 by applying a voltage to the refractive index variable layer 1530 when the tilt angle sensed by the sensing unit 160 exceeds 25 °. At this time, the eyewear 100 is set to mode 2 “sight correction / intermediate angle reading mode”.
  • control unit 170 determines that the instruction operation is not the first instruction operation in step S120, and the control unit 170 determines that the instruction operation is not the second instruction operation in step S140, the control unit 170 170 continuously executes the vision correction function, which is a function of the upper hierarchy currently being executed, and the parallel reading function, which is a function of the lower hierarchy. Therefore, the control unit 170 changes the refractive index of the electrically controlled lens 150 by applying a voltage to the refractive index variable layer 1530 when the tilt angle sensed by the sensing unit 160 exceeds 20 °. At this time, the eyewear 100 is maintained in the mode 1 “sight correction / parallel reading mode”.
  • control unit 170 determines that the instruction operation is not the first instruction operation.
  • control unit 170 determines that the instruction operation is the second instruction operation, and the control is performed in step S150. Even when the unit 170 determines that there are no corresponding lower layer functions, the control unit 170 continues to execute the upper layer function currently being executed and the parallel reading function that is the lower layer function. Also at this time, the eyewear 100 is maintained in the mode 1 “sight correction / parallel reading mode”.
  • control unit 170 of the eyewear 100 it is possible to cause the control unit 170 of the eyewear 100 to execute a plurality of functions with few inputs and simple operations.
  • the user can easily use the eyewear 100 in a mode (setting) that suits his / her preference and suitability.
  • control unit 170 selectively executes one of the functions in each layer that has been transitioned in a predetermined order depending on the presence or absence of the first instruction operation and the second instruction operation.
  • the functions of the respective layers determined in advance corresponding to the operation amounts of the first instruction operation and the second instruction operation may be selectively executed.
  • FIG. 6 shows the functions of the above hierarchy and the lower hierarchy executed by the user wearing the eyewear 100 having the input unit 140 that can also identify the operation amount of the instruction operation, executed by the control unit 170 of the eyewear 100. And it is a flowchart which shows the operation example of the eyewear 100 when performing the said function. The operation shown in FIG. 6 is started when, for example, the control unit 170 and the sensing unit 160 are turned on by the attachment of the power supply 180.
  • the eyewear 100 is set to mode 1 “sight correction / parallel reading mode”. That is, it is assumed that the control unit 170 executes the vision correction function as the upper layer function and the parallel reading function as the lower layer function.
  • step S110 the input unit 140 detects and accepts a change in the capacitance of the touch sensor due to the touch of the user's finger or the like (presence of input operation), and the capacitance has changed.
  • the number of touch sensors (the amount of input operation) is also detected and accepted.
  • the control unit 170 that has received the signal indicating that the input operation has been accepted from the input unit 140 first determines whether or not the instruction operation is the first instruction operation (swipe from the front to the back) (step S120). .
  • control unit 170 determines in step S120 that the instruction operation is the first instruction operation, the control unit 170 further moves the operation amount (movement amount) included in the received signal in three stages in advance. Which of the quantities corresponds is identified (step S125).
  • control unit 170 executes the upper layer function corresponding to the identified operation amount (movement amount) (step S130a).
  • the step S130a will be described in more detail.
  • the controller 170 determines that the currently set mode is mode 1 “sight correction / parallel reading mode”, and the higher-level function corresponding to the mode is “sight correction function”. Get information to that effect.
  • the function of the upper layer is that any one of “sight correction function”, “light control function”, and “hybrid function” is executed in accordance with the movement amount of the first instruction operation. Stored in advance.
  • the control unit 170 executes the visual acuity correction function that is a function of the upper layer as it is. That is, the control unit 170 continues to execute the vision correction function, which is a function of the upper hierarchy, and the parallel reading function, which is a function of the lower hierarchy, without changing them. At this time, the setting of the eyewear 100 remains unchanged in mode 1 “sight correction / parallel reading mode”.
  • step S130a when the identified movement amount is “2” (somewhat small) among the three stages, the control unit 170 executes a dimming function that is a function of the upper layer.
  • the eyewear 100 may be set to any one of the modes having the “light control function” as the upper layer function.
  • the modes described in Table 1 there are three modes, Mode 4 to Mode 6, as the modes having the “dimming function” as the upper layer function. What is necessary is just to decide beforehand the mode set when it changes.
  • the control unit 170 executes the “dimming function” as the upper layer function and the “weak dimming function” as the lower layer, whereby the eyewear 100 operates in mode 4 “weak dimming mode”.
  • step S130a when the identified movement amount is “3” (largest) among the three levels, the control unit 170 executes the hybrid function that is a function of the upper layer.
  • the eyewear 100 may be set to one of the modes having the “hybrid function” as the upper layer function.
  • the modes listed in Table 1 there are three modes, Mode 7 to Mode 9, that have a “hybrid function” as a function of the upper layer.
  • the function of the upper layer is changed. What is necessary is just to decide beforehand the mode set when it is done.
  • step S130a the control unit 170 executes the “hybrid function” as the upper layer function and the “hybrid / light dimming function” as the lower layer. "Light mode” is set.
  • step S170 when the control unit 170 transitions and executes the upper layer function, the process proceeds to step S170.
  • step S120 the control unit 170 determines that the instruction operation is not the first instruction operation
  • step S140 the control unit 170 determines that the instruction operation is the second instruction operation, and in step S150.
  • the control unit 170 determines that there are a plurality of lower-layer functions to which the control unit 170 corresponds
  • the control unit 170 further corresponds to any of the movement amounts set in advance in three stages as the operation amount (movement amount) included in the received signal. Whether to do so is identified (step S155).
  • control unit 170 executes the lower layer function corresponding to the identified operation amount (movement amount) while executing the currently executed upper layer function (step S160a).
  • the step S160a will be described in more detail.
  • the controller 170 determines that the currently set mode is mode 1 “sight correction / parallel reading mode”, and the lower-level function corresponding to the mode is “parallel reading function”. Get information to that effect.
  • the functions of the lower layer corresponding to the function “vision correction function” of the upper layer in mode 1 correspond to the “parallel reading function”, “intermediate angle reading function”, “ It is stored in advance in the storage unit 172 that any one of “the depression reading function” is executed.
  • the control unit 170 executes the parallel reading function that is a lower-level function. That is, the control unit 170 continues to execute the vision correction function, which is a function of the upper hierarchy, and the parallel reading function, which is a function of the lower hierarchy, without changing them. At this time, the setting of the eyewear 100 remains unchanged in mode 1 “sight correction / parallel reading mode”.
  • step S160a when the identified movement amount is “2” (somewhat small) among the three stages, the control unit 170 executes an intermediate angle reading function that is a lower-layer function. As a result, the control unit 170 executes the intermediate angle reading function, which is a lower layer function, while executing the vision correction function, which is a higher layer function. Thereby, the setting of the eyewear 100 is changed to mode 2 “sight correction / intermediate angle reading mode”.
  • step S160a when the identified movement amount is “3” (largest) among the three levels, the control unit 170 executes the depression reading function that is a lower-level function. As a result, the control unit 170 executes the depression reading function, which is a lower layer function, while executing the vision correction function, which is a higher layer function. Thereby, the setting of the eyewear 100 is changed to mode 3 “sight correction / depression reading mode”.
  • the control unit 170 performs the dimming function that is the upper layer function while the identified movement amount is “1” among the three levels. ”(Smallest), the enhanced light function, which is a lower layer function, and“ 2 ”(slightly small), the middle dimming function, which is a lower layer function,“ 3 ”(largest).
  • the weak dimming function which is a lower layer function, is executed.
  • the settings of the eyewear 100 are changed to mode 4 “weak light control mode”, mode 5 “medium light control mode”, and mode 6 “enhanced light mode”, respectively.
  • the control unit 170 executes the hybrid function that is a function of the upper layer while the identified movement amount is “1” (out of three stages) ( If it is “smallest”, the lower layer function “hybrid / enhanced light function” is “2” (slightly smaller). Large), the hybrid / weak dimming function, which is a lower layer function, is executed. As a result, the settings of the eyewear 100 are changed to mode 7 “hybrid / light dimming mode”, mode 8 “hybrid / medium dimming mode”, and mode 9 “hybrid / weighted light mode”, respectively.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of the input unit 140
  • the user in order to be able to identify the operation amount (movement amount) of the instruction operation by tactile sense, the user can identify the amount of finger movement along the input unit 140, the user may have a convex portion having a shape that does not hinder finger movement from the front to the rear and from the rear to the front.
  • the input unit 140 has two convex portions 140a and 140b that can be identified by the user by touch, but do not hinder finger movement because the height is lower than the end of the input unit 140. Further, the input unit 140 includes a first operation region 1410, a second operation region 1420, and a third operation region 1430 with the end of the input unit 140 and the convex portions 140a and 140b as boundaries. Independent touch sensors 1410a, 1420a and 1430a are provided in the respective regions.
  • the user may slide his / her finger from the front end of the input unit 140 until the finger contacts the first convex portion 140a.
  • the user may slide his / her finger from the front end of the input unit 140 until the finger comes into contact with the second convex portion 140b.
  • the user may slide his / her finger from the front end of the input unit 140 to the rear end of the input unit 140.
  • the input unit 140 illustrated in FIG. 7 facilitates adjustment of the movement amount of the instruction operation by the user.
  • this modified use example it is possible to cause the eyewear 100 to execute a plurality of functions with fewer inputs and simple operations. Therefore, also in this modified usage example, it is easy for the user to use the eyewear 100 in a mode (setting) that suits his / her preference and suitability.
  • the swipe from the front to the rear is the first instruction operation
  • the swipe from the rear to the front is the second instruction operation.
  • the directions of these instruction operations may be reversed. That is, a swipe from the rear to the front may be the first instruction operation, and a swipe from the front to the rear may be the second instruction operation.
  • the swipe along the input unit 140 which is a touch sensor, is used as an instruction operation.
  • the instruction operation is not limited to these, and a tap or the like is associated with the first instruction operation or the second instruction operation. May be.
  • control unit 170 controls the functions executed by the control unit 170 .
  • the transmittance can be changed in the hybrid function, and a plurality of lower layer functions having different transmittance change patterns are set.
  • the refractive index can be changed with the hybrid function, and functions of a plurality of lower layers having different refractive index change patterns may be set. Both the transmittance and the refractive index can be changed, so that the transmittance and the refractive index can be changed. You may set the function of the several lower hierarchy from which the change pattern of either or both of rates differs.
  • the vision correction function, the dimming function, and the hybrid function are executed in this order by the first instruction operation.
  • the order of the transition by the first instruction operation is in this order. It is not limited.
  • control unit 170 may be able to execute functions of higher layers other than the three described above.
  • the control unit 170 can execute a sleep function in which power is supplied only to some functional units such as a sensor or an off function in which power is not supplied to almost all functional units by the first instruction operation. There may be.
  • These functions do not need to be provided with a change condition that is changed by the second instruction operation, and when the instruction operation is not accepted by the input unit 140 or the inclination angle or illuminance is not detected by the sensing unit 160 for a predetermined time.
  • the control unit 170 may be configured to automatically transition to the sleep function or the off function, and the waiting time (change condition) until the control unit 170 transitions to these functions can be changed by the second instruction operation. Good.
  • the sleep function or the off function is a function of a lower layer, and automatically sleeps when a standby time in which an instruction operation is not accepted by the input unit 140 or a tilt angle or illuminance is not detected by the sensing unit 160 is 1 minute.
  • a short-time off function that transitions to a function or an off function, an intermediate time off function that automatically transitions to a sleep function or an off function when the standby time is 3 minutes, and a sleep that is automatically when the standby time is 5 minutes It may have a long-time off function that transitions to a function or an off function.
  • control unit 170 may execute other upper layer functions or lower layer functions, or may execute only a part of the upper layer functions and lower layer functions described above.
  • control unit 170 executes and stops (turns on / off) one upper layer function by the first instruction operation, and controls the lower layer corresponding to the upper layer function being executed by the second instruction operation.
  • the function may be executable.
  • the sensing unit 160 only needs to be able to detect a change condition used to execute the upper layer function and the lower layer function, such as a Global Positioning System (GPS) that can measure the position of the eyewear 100.
  • GPS Global Positioning System
  • a position detection sensor Bluetooth ("Bluetooth” is a registered trademark of Bluetooth SIG), etc., a communication module that can be connected to a predetermined mobile device such as a smartphone, a camera for identifying and sensing natural light and light from a fluorescent light, etc.
  • an acceleration sensor, an angular velocity sensor, a gyro sensor, or the like for sensing a moving state of the eyewear 100 or a posture of a user wearing the eyewear 100.
  • first instruction operation and the second instruction operation may not be an instruction operation from the user wearing the eyewear 100, but may be an instruction operation from a non-wearing person in the vicinity of the eyewear 100. May be.
  • the eyewear according to the second embodiment of the present invention is the eyewear 100 shown in FIGS. 1 and 2, in which the sensing unit 160 is Bluetooth (“Bluetooth” is a registered trademark of Bluetooth SIG) and the like, and a predetermined mobile such as a smartphone.
  • Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG
  • a predetermined mobile such as a smartphone. Only the point of having a communication module that can be connected to the device and the configuration of the input unit 140 and the control unit 170 are different from those of the first embodiment. Therefore, in the following, only the configurations and usage examples of the input unit 140 and the control unit 170 will be described, and the description of the same components as those in the first embodiment will be omitted.
  • the input unit 140 is a plurality of touch sensors arranged in a row from the front to the rear of the temple 120a, and a first swipe from the front to the rear along the plurality of touch sensors.
  • the third instruction operation for tapping is identified and accepted.
  • the control unit 170 determines whether the input operation received by the input unit 140 is any of the first instruction operation, the second instruction operation, and the third instruction operation, and the input operation is the first instruction operation.
  • the electric control type lens is configured to execute a function of each layer corresponding to the instruction operation included in the functional system having a hierarchical structure when any of the instruction operation, the second instruction operation, and the third instruction operation is performed.
  • the optical characteristics of 150 are changed.
  • the eyewear 100 can be changed to any of the six modes shown in Table 3.
  • Mode 1 to Mode 3 are modes in which the control unit 170 executes the vision correction function as a higher-level function.
  • the vision correction function allows the controller 170 to automatically adjust the refractive index of the electrically controlled lens 150 when the user focuses on an object at a short distance, such as when the user reads a book or operates a smartphone. This is a function that can be changed so that the user can perform visual acuity correction to focus on an object at a short distance.
  • Mode 1 is a mode in which the refractive index of the electrically controlled lens 150 is automatically changed when the user reads.
  • the control unit 170 executes the vision correction function as a function of the upper layer, and the control unit 170 automatically changes the refractive index of the electric control type lens 150 when the change condition is satisfied as the function of the middle layer.
  • the electronic control lens 150 is refracted when the tilting angle of the eyewear 100 sensed by the sensing unit 160 reaches a predetermined value (for example, 25 °) as a function of a lower layer. Perform reading functions that change rates.
  • Mode 2 is a mode that enables reading or operation of the smartphone while the head is tilted slightly downward when the user operates the smartphone or the like.
  • the control unit 170 executes the vision correction function as a function of the upper hierarchy, executes the auto function similar to mode 1 as the function of the middle hierarchy, and uses the sensing unit 160 as the function of the lower hierarchy.
  • the control unit 170 determines that the predetermined mobile device is in the vicinity by connecting the communication module with the predetermined mobile device, the mobile module executes a mobile function that changes the refractive index of the electrically controlled lens 150. To do.
  • mode 3 (vision correction / manual mode)
  • the refractive index of the electrically controlled lens 150 is changed by an input operation from the user, and the refractive index of the electrically controlled lens 150 is changed only when the user wants to change the refractive index.
  • the control unit 170 detects that the user has touched the touch sensor by a method other than the first instruction operation to the third instruction operation, and changes the refractive index of the electrically controlled lens 150. Let At this time, the control unit 170 executes the visual acuity correction function as a function of the upper hierarchy, and sets the refractive index of the electrically controlled lens 150 when the input operation from the user is accepted as the function of the middle hierarchy. Execute manual function to change. Note that since mode 3 does not have lower-layer functions, control unit 170 does not execute lower-layer functions in mode 3.
  • Modes 4 to 6 are modes in which the control unit 170 executes the vision correction dimming function as a higher-level function.
  • the vision correction dimming function is a function that allows the control unit 170 to automatically change the refractive index or the transmittance of the electric control type lens 150 and to perform the vision correction and dimming independently when the change condition is satisfied. It is.
  • Mode 4 is a mode in which the controller 170 changes the refractive index and transmittance of the electrically controlled lens 150 in accordance with the user reading indoors.
  • the control unit 170 executes the vision correction dimming function as a function of the upper hierarchy, executes the auto function similar to mode 1 as the function of the middle hierarchy, and performs electrical control as the function of the lower hierarchy.
  • the transmittance of the mold lens 150 is changed to a value corresponding to the illuminance of the light to the eyewear 100 according to, for example, the middle light control mode shown in Table 2, and the inclination angle becomes a predetermined value (for example, 25 °).
  • An indoor function that changes the refractive index of the electrically controlled lens 150 is executed.
  • Mode 5 is a mode in which the control unit 170 changes the transmittance of the electric control type lens 150 in accordance with the user's activity outdoors.
  • the control unit 170 executes the vision correction dimming function as a function of the upper hierarchy, executes the auto function similar to mode 1 as the function of the middle hierarchy, and performs electrical control as the function of the lower hierarchy.
  • the transmittance of the mold lens 150 is changed to a value corresponding to the illuminance of the light to the eyewear 100, an outdoor function is executed in which the refractive index of the electrically controlled lens 150 is not changed according to the tilt angle.
  • Mode 6 (sight correction dimming / manual mode) changes the transmittance of the electrically controlled lens 150 by an input operation from the user, and only when the user wants to change the transmittance of the electrically controlled lens 150. In this mode, the transmittance is changed. At this time, the control unit 170 executes the visual acuity dimming function as a higher-level function, and executes the same manual function as that of mode 3 as the middle-level function. Note that since mode 6 does not have lower-layer functions, control unit 170 does not execute lower-layer functions in mode 6.
  • control unit 170 selectively executes any one of the higher-level functions, and when the input unit 140 receives the second instruction operation.
  • any one of the functions in the middle hierarchy is selectively executed, and when the input unit 140 receives the third instruction operation, any one of the functions in the lower hierarchy is selectively executed.
  • the control part 170 can change easily the mode in which the setting of the eyewear 100 is implement
  • control unit 170 may sequentially execute and execute the upper layer functions according to the first instruction operation, or may correspond to the contents of the first instruction operation (for example, the operation amount of the input operation).
  • the above-described one upper layer function may be executed.
  • control unit 170 may sequentially perform and execute the functions of the middle hierarchy according to the second instruction operation, or may correspond to the content of the second instruction operation (for example, the operation amount of the input operation).
  • the above-described one function of the middle hierarchy may be executed.
  • control unit 170 may sequentially execute the lower layer functions by the third instruction operation, or may correspond to the content of the third instruction operation (for example, the operation amount of the input operation).
  • One predetermined lower layer function may be executed.
  • FIG. 8 shows that the user wearing the eyewear 100 according to the present embodiment determines the function of the above hierarchy and the function of the lower hierarchy executed by the control unit 170 of the eyewear 100, and executes the function to the control unit 170. It is a flowchart which shows the operation example of the eyewear 100 when making it do. The operation shown in FIG. 8 is started when, for example, the input unit 140, the control unit 170, and the sensing unit 160 are turned on by the attachment of the power supply 180.
  • the eyewear 100 is set to mode 1 “sight correction / reading mode” when starting the flow shown in FIG. That is, it is assumed that the control unit 170 executes the eyesight correction function as the upper layer function, the auto function as the middle layer function, and the reading function as the lower layer function.
  • the input unit 140 detects a change in the capacitance of the touch sensor due to a user's finger touch or the like, and accepts it as an input operation (step S210).
  • the control unit 170 that has received the signal indicating that the input operation has been received from the input unit 140 determines whether or not the instruction operation is the first instruction operation (a swipe from the front to the rear) (step S220).
  • step S220 If the controller 170 determines in step S220 that the instruction operation is the first instruction operation, the controller 170 transitions the upper layer function and executes the transitioned upper layer function (step S230).
  • the controller 170 indicates that the currently set mode is “sight correction / reading mode”, and the function of the upper layer corresponding to the mode is “sight correction function”. Get information.
  • the functions of the upper layer are changed in the order of “sight correction function” and “sight correction dimming function”. Therefore, in accordance with the order of transition of the upper layer functions stored in the storage unit 172, the currently executed upper layer function is changed from the “sight correction function” to the next “sight correction dimming function” to correct the vision correction. Perform the dimming function.
  • the eyewear 100 may be set to any mode having the “eyesight correction dimming function” as the upper layer function.
  • mode 4 to Mode 6 as the mode having the “vision correction dimming function” as the function of the upper layer. What is necessary is just to decide beforehand the mode set when a function changes.
  • mode 4 “eye correction light control / indoor mode” is set in advance in the storage unit 172. It is remembered.
  • step S230 the control unit 170 executes the “sight correction light control function” as the upper layer function and the “indoor function” as the lower layer, whereby the eyewear 100 causes the mode 4 “eye correction light control / Indoor mode "is set.
  • the control unit 170 transitions and executes the upper layer function, the process transitions to step S300.
  • step S220 determines whether or not the instruction operation is a second instruction operation (swipe from the rear to the front). Is determined (step S240).
  • control unit 170 acquires a mode corresponding to the function of the upper hierarchy currently being executed, and the function of the middle hierarchy currently being executed It is determined whether or not there is a plurality (step S250).
  • the control unit 170 determines that the currently set mode is mode 1 “sight correction / reading mode”, and the higher-level function corresponding to the mode is “sight correction function”. And information indicating that the function of the middle layer corresponding to the mode is the “auto function”. Then, it is confirmed whether or not there are a plurality of middle-level functions associated with the currently executed higher-level function “sight correction function”. In this usage example, there are two functions of the middle layer corresponding to the function “vision correction function” of the upper layer, “auto function” and “manual function”. Is determined to exist, and the process proceeds to the next step S260.
  • control unit 170 has functions other than the currently executed middle layer function in the lower layer function corresponding to the currently executed upper layer function. You may judge whether it is contained. In this case, in addition to the currently set middle level “auto function” among the middle level functions “auto function” and “manual function” corresponding to the currently set higher level function, “manual function” ”Is included, S250 has a positive result, and the process proceeds to the next step S260.
  • the step S260 will be described in more detail.
  • the control unit 170 determines that the currently set mode is mode 1 “sight correction / reading mode”, and the function of the middle hierarchy corresponding to the mode is “auto function”. Acquire information to the effect.
  • the function of the middle layer corresponding to the function “sight correction function” of the upper layer of mode 1 is changed in the order of “auto function” and “manual function” by the second instruction operation. 172 is stored in advance. Therefore, in step S260, control unit 170 executes “manual function” that is the function of the middle layer ordered next to the currently set function “auto function” of the middle layer.
  • control unit 170 performs the manual function by changing the function of the middle layer to the manual function while executing the vision correction function that is the function of the upper layer. Thereby, the setting of the eyewear 100 is changed to mode 3 “sight correction / manual mode”. If control part 170 changes and performs the function of the above-mentioned middle class, processing will change to Step S300.
  • the mode set when the middle-level function changes may be determined in advance. For example, when the “visual acuity correction function” is executed as a function of the above hierarchy and the middle level function is changed from “manual function” to “auto function”, mode 1 “visual acuity correction / reading” The fact that “mode” is set is stored in advance in the storage unit 172. In step S260, mode 1 “sight correction / reading mode” is set, and “eye correction function” is set as a higher-level function. The “auto function” is executed as the function of “No.” and the “reading function” is executed as the function of the lower hierarchy.
  • step S250 when the control unit 170 determines that there is no corresponding middle-level function in step S250, the process transitions to step S300.
  • control unit 170 determines in step S240 that the instruction operation is not the second instruction operation, the control unit 170 then determines that the instruction operation is the third instruction operation (tap without movement). It is determined whether or not (step S270).
  • controller 170 determines in step S270 that the instruction operation is the third instruction operation, controller 170 determines whether there are a plurality of lower-layer functions corresponding to the currently executed middle-layer function. (Step S280).
  • the step S280 will be described in more detail.
  • the controller 170 determines that the currently set mode is mode 1 “sight correction / reading mode”, and the higher-level function corresponding to the mode is “sight correction function”.
  • the control unit 170 determines that there are a plurality of lower-layer functions, and proceeds to the next step S290.
  • the control unit 170 has functions other than the currently executed lower layer functions in the lower layer functions corresponding to the currently executed middle layer functions. You may judge whether it is contained. In this case, the lower layer functions “reading function” and “mobile function” corresponding to the currently set upper layer function and middle layer function other than the currently executed lower layer “reading function” Since “mobile function” is included, S280 has a positive result, and the process proceeds to the next step S290.
  • the control unit 170 When determining that there are a plurality of lower-layer functions corresponding to the middle-level function currently being executed in step S280, the control unit 170 has executed the upper-level function and the middle-level function currently being executed. The lower layer functions are changed according to a predetermined order, and the changed lower layer functions are executed. That is, the setting mode transitions from mode 1 to mode 2 (step S290). In this usage example, at the start of the flow, the control unit 170 executes the vision correction function as the upper layer function, the auto function as the middle layer function, and the reading function as the lower layer function. The wear 100 is set to mode 1.
  • the lower layer functions corresponding to the function “vision correction function” of the upper layer and the function “auto function” of the middle layer of the mode 1 are “reading function” and “mobile function” by the third instruction operation. Transition in order is stored in the storage unit 172 in advance. Therefore, in step S290, the control unit 170 changes the lower layer function to the mobile function and executes it while executing the vision correction function that is the upper layer function and the auto function that is the middle layer function. Thereby, the setting of the eyewear 100 is changed to mode 2 “sight correction / mobile mode”. When the control unit 170 transitions and executes the lower layer function, the process transitions to step S300.
  • step S280 determines in step S280 that there are no corresponding lower layer functions.
  • control unit 170 determines that the instruction operation is not the third instruction operation in step S270, the process proceeds to step S300.
  • control unit 170 determines whether or not it is necessary to end the process (step S300). For example, the control unit 170 determines that the process needs to be ended when a condition for ending a predetermined process is satisfied, and ends the process when the above condition is not satisfied. Determine that it is not necessary. As a result of the determination, when it is necessary to end the process, the control unit 170 ends the process in FIG. On the other hand, if it is not necessary to end the process, the process returns to before step S210.
  • each function belonging to a functional system having a multi-layered hierarchical structure can be simplified with less input.
  • the operation can be executed by the control unit 170 of the eyewear 100. Therefore, also in the present embodiment, the user can easily use the eyewear 100 in a mode (setting) that suits his / her preference and suitability.
  • the input unit 140 composed of a plurality of touch sensors is used to perform the operation of the instruction operation for each of the first instruction operation and the second instruction operation.
  • the control unit 170 may execute one upper-layer function or lower-layer function determined in accordance with the operation amounts of the first instruction operation and the second instruction operation so that the amount can be detected. .
  • the upper layer function, the middle layer function, and the lower layer function used in the above description are merely examples, and the function executed by the control unit 170 is not limited thereto.
  • the control unit 170 may be able to execute each function described in the first embodiment.
  • control unit 170 may be able to execute functions of higher layers other than the two described above.
  • control unit 170 includes a sleep function in which power is supplied only to some functional units such as the dimming function and the sensor described in the first embodiment by the first instruction operation, and almost all functional units. It may be possible to execute an off function or the like in which no power is supplied.
  • control unit 170 performs the first implementation described above by a fourth instruction operation (for example, an operation of tapping twice continuously without swiping) different from the first instruction operation to the third instruction operation.
  • a fourth instruction operation for example, an operation of tapping twice continuously without swiping
  • Each function of the lower hierarchy in the form may be executable.
  • the upper layer functions and lower layer functions that can be executed by the control unit 170 are not limited to the functions described above.
  • the control unit 170 may execute other upper layer functions or lower layer functions, or may execute only a part of the upper layer functions and lower layer functions described above.
  • the control unit 170 executes and stops (turns on / off) one upper layer function by the first instruction operation, and controls the lower layer corresponding to the upper layer function being executed by the second instruction operation.
  • the function may be executable.
  • the sensing unit 160 only needs to be able to detect a change condition used to execute the above-described upper layer function and lower layer function, and Global Positioning capable of measuring the position of the eyewear 100.
  • a position detection sensor such as System (GPS), a communication module that can be connected to a predetermined mobile device such as a smartphone, such as Bluetooth (“Bluetooth” is a registered trademark of Bluetooth SIG), etc., for identifying and sensing natural light and fluorescence It may be an image sensor such as a camera, an acceleration sensor, an angular velocity sensor, a gyro sensor, or the like for sensing a moving state of the eyewear 100 or a posture of a user wearing the eyewear 100.
  • the first instruction operation and the second instruction operation may not be an instruction operation from a user wearing the eyewear 100, but a non-wearing person in the vicinity of the eyewear 100. May be an instruction operation.
  • the eyewear 100 has the single input unit 140 that can accept a plurality of instruction operations. May be arranged.
  • the control unit may execute the functions of the same hierarchy by the same instruction operation received by the plurality of input units arranged in the plurality of places, or for each input unit by the received instruction operation. Different hierarchy functions may be performed.
  • two input units 142a and 142b are arranged in each of the pair of temples 120a and 120b.
  • the input operation of swiping along the plurality of touch sensors constituting the input unit 142a disposed on the right temple 120a is performed regardless of the direction of movement, the first embodiment and the second embodiment.
  • the first instruction operation may be used.
  • the input operation of swiping along the plurality of touch sensors constituting the input unit 142b arranged on the left temple 120b is performed regardless of the direction of movement, the first embodiment and the second embodiment.
  • the second instruction operation can be performed.
  • an input operation of swiping from the front to the back along the plurality of touch sensors constituting any of the input units 142 a and 142 b is an input operation to either the input unit 142 a or 142 b.
  • the input operation for swiping from the rear to the front along the plurality of touch sensors constituting any of the input units 142a and 142b is an input operation to either the input unit 142a or 142b.
  • the control unit performs the second implementation by an input operation of swiping from the front to the back along the plurality of touch sensors constituting the input unit 142a disposed on the right temple 120a.
  • the middle level functions (automatic function and manual function) corresponding to the vision correction function, which is a higher level function in the form, may be executed.
  • the control unit is a higher-level function in the second embodiment by an input operation of swiping from front to back along a plurality of touch sensors constituting the input unit 142b arranged in the left temple 120b. It is possible to execute middle-level functions (auto function and manual function) corresponding to the vision correction dimming function.
  • the control unit performs an inclination angle that changes the refractive index in the visual acuity correction function and the auto function by the input operation of swiping from the rear to the front to the input unit 142a disposed on the right temple 120a (first angle).
  • the function of the lower hierarchy in the embodiment is changed and implemented, and the refractive index is adjusted in the vision correction dimming function and the auto function by the input operation of swiping from the rear to the front to the input unit 142b arranged in the left temple 120b. It is also possible to change the transmittance value with respect to the tilt angle or illuminance to be changed (the function of the lower layer in the first embodiment).
  • the two input units 144a and 144b are arranged in one of the pair of temples (the right temple 120a).
  • the input operation of swiping along a plurality of touch sensors constituting one input unit 144a is set as the first instruction operation, and the other input unit 144b is configured.
  • An input operation of swiping along a plurality of touch sensors may be the second instruction operation.
  • an input operation of swiping from the front to the back along a plurality of touch sensors configuring any of the input units 144a and 144b is defined as a first instruction operation, and a plurality of touches configuring any of the input units 144a and 144b
  • An input operation of swiping from the front to the back along the sensor may be a second instruction operation.
  • the input units 146a and 146b are arranged on the bridge 114 and the temple 120a, respectively.
  • the control unit selectively performs the upper layer functions by pinching the input unit 146a arranged in the bridge 114, and from the front along the input unit 146b arranged in the temple 120a.
  • the middle layer function and the lower layer function may be executed by an input operation of swiping backward or rearward to forward.
  • the combination of the configuration of the input unit and the instruction operation is not limited to the combination of the touch sensor and the finger movement (swipe) operation described above, and a pinch sensor having upper and lower surfaces arranged on a bridge, a rim, a temple, and the like. Further, a combination with an operation of pinching the pinch sensor or a movement of the camera and a finger or an eyeball may be used.
  • first instruction operation and the second instruction operation are the same operation (for example, the number of taps and the like) as long as the instruction operations can be distinguished from each other. Swipe count), or a combination of different input actions and counts.
  • the frames are arranged at a pair of nose pads that contact the user's nose to fix the position of the eyewear, a hinge part that rotatably connects the temple to the front rim, and both ends of the rim. And a rim lock portion and an armor portion for screwing the electrically controlled lens to the rim, a modern portion having a shape for hanging the temple on the ear, and the like.
  • the input unit, the control unit, the sensing unit, and the like may be disposed on any of these members.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an exemplary functional configuration of the eyewear of the present invention
  • the eyewear is executed last time for each of the communication unit 192 that can communicate with other devices and the functions of the upper layer.
  • the functions of lower-level concepts (such as middle-level functions and lower-level functions) are stored, and the next time a specific higher-level function is executed, the control unit executes the same lower-level concept function.
  • an output unit 196 that can be wired or wirelessly connected to a display device such as a display or an external notification device that notifies a function change such as an LED lamp. Also good.
  • Each functional unit included in the eyewear is connected by a bus B.
  • the storage unit 172 transmits the transmittance selectively executed by the control unit 170 by the second instruction operation while the visual acuity correction function or the dimming function, which is a higher layer function, is executed.
  • the refractive index change pattern may be stored.
  • the control unit 170 determines that the change pattern that is not changed by the second instruction operation during the execution of the hybrid function that is the function of the upper layer among the change patterns of the transmittance and the refractive index is the visual acuity correction function or the dimming function. It can be a change pattern stored during execution of the function.
  • an electric control type lens has been described as an example of an optical module whose optical characteristics are changed by electric control.
  • the optical module is transparent so that an image and a video can be projected by the projection unit 198.
  • a board etc. may be sufficient.
  • the control unit 170 may execute a function related to the type of image or video to be projected and a function related to the pattern in the first instruction operation and the second instruction operation.
  • the eyewear of the present invention can execute more functions with simpler operations. Therefore, the eyewear of the present invention is expected to contribute to the spread and advancement of eyewear in this field.

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Abstract

本発明のアイウェアは、フレームと、上記フレームに配置され、互いに異なる第1の指示動作および第2の指示動作を受け付ける入力部と、上記フレームに保持され、電気制御により光学特性が変化する光学モジュールと、上記第1の指示動作によって上位階層の機能を選択的に実行し、上記第2の指示動作によって下位階層の機能を選択的に実行して、上記光学モジュールの光学特性を変化させる制御部と、を有する。これにより、より複数の機能をより簡易な操作で実行可能なアイウェアを提供できる。

Description

アイウェア
 本発明は、アイウェアに関する。
 近年、使用者が装着可能な電子機器(ウェアラブルデバイス)の開発が行われている。
 たとえば、特許文献1には、眼鏡本体の傾斜角度によって液晶レンズへの電気信号を制御して、焦点距離を自動的に可変にするアイウェア(眼鏡)が記載されている。
 また、特許文献2には、使用者の視距離、視線または頭の傾きなどを検出して、レンズの焦点距離などを変化させるアイウェアが記載されている。
 アイウェアには、特許文献1および特許文献2に記載の機能以外にも、様々な複数の機能を持たせることが可能である。複数の機能を有するウェアラブルデバイスには、機能の選択や操作等のため、使用者などからの複数の入力操作を受け付けることが求められる。
 たとえば、特許文献3には、互いに異なる機能を出力させることが可能な複数のセンサを備えたアイウェアが記載されている。
特開昭62-009315号公報 米国特許第6517203号明細書 特表2016-507802号公報
 特許文献3に記載のアイウェアは、使用者の指示動作によって複数の機能を出力させることが可能である。しかし、特許文献3に記載のアイウェアは、アイウェアが有する機能がより増えたり複雑化したりすると、これらに対応するセンサを増やしていく必要がある。このようにしてより多くのセンサを備えたアイウェアは、使用者による操作を複雑化させ、操作を困難にしたり、誤操作を生じやすくしたりしかねない。
 上記問題に鑑み、本発明は、複数の機能をより簡易な操作で実行可能なアイウェアを提供することを目的とする。
 本発明は、階層構造を有する機能体系の各階層に含まれる各機能を、入力部への異なる複数の入力動作によって選択的に実行可能な制御部を有するアイウェアに関する。
 具体的には、本発明の一態様は、フレームと、上記フレームに配置され、互いに異なる第1の指示動作および第2の指示動作を受け付ける入力部と、上記フレームに保持され、電気制御により光学特性が変化する光学モジュールと、上記入力部が上記第1の指示動作を受け付けたときに上位階層の機能を選択的に実行し、上記入力部が上記第2の指示動作を受け付けたときに下位階層の機能を選択的に実行して、上記光学モジュールの光学特性を変化させる制御部と、を有するアイウェアに関する。
 本発明によれば、複数の機能をより簡易な操作で実行可能なアイウェアが提供される。
図1は、本発明の第1の実施形態に係るアイウェアを示す斜視図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係るアイウェアを示す別の斜視図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係るアイウェアの機能構成を表すブロック図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係るアイウェアが有する電気制御型レンズのA-A’部分の模式断面図である。 図5は、本発明の第1の実施形態に係るアイウェアの動作例を示すフローチャートである。 図6は、本発明の第1の実施形態に係るアイウェアの別の動作例を示すフローチャートである。 図7は、本発明の第1の実施形態の変形使用例において使用し得るアイウェアが有する入力部の模式的な断面図である。 図8は、本発明の第2の実施形態に係るアイウェアの動作例を示すフローチャートである。 図9は、入力部の位置が異なるアイウェアを示す斜視図である。 図10は、入力部の位置が異なる別のアイウェアを示す斜視図である。 図11は、入力部の位置が異なるさらに別のアイウェアを示す斜視図である。 図12は、本発明の別の実施形態におけるアイウェアの例示的な機能構成を表すブロック図である。
 以下、複数の実施形態を用いて、本発明のアイウェアを説明する。
 本発明のアイウェアは、例えば、視力補正レンズのようにユーザの視力向上のための補助機構を有するいわゆる眼鏡(電子メガネ、サングラスを含む)やゴーグル、ユーザの視界あるいは眼に対して情報提示を行う機構を有する種々のデバイス(例えば、眼鏡型ウェアラブル端末、ヘッドマウントディスプレイ等)が含まれる。以下の本実施形態では、一対のレンズを有する両目用の電子眼鏡を例に説明するが、本発明に係るアイウェアは、この態様に限定されない。アイウェアは、装着されることにより、眼に対して視力または視界向上のための補助機構や情報提示のための機構を保持する構成であればよく、両方の耳に装着される眼鏡型に限らず、頭部や片方の耳のみに装着される装置であってもよい。また、両眼用ではなく、片眼のみに作用するアイウェアであってもよい。
 [第1の実施形態]
 (アイウェア)
 図1および図2は、本発明の第1の実施形態に係るアイウェア100を示す斜視図である。
 図1および図2に示すように、アイウェア100は、フロント110および一対のテンプル120aおよび120bを有するフレーム130、入力部140、電気制御により光学特性が変化する光学モジュールである一対の電気制御型レンズ150、感知部160、制御部170としても機能するCPU(Central Processing Unit)およびRAM(Random Access Memory)、ならびに記憶部172としても機能するROM(Read Only Memory)などが含まれるCPUユニット175などの演算装置、ならびに電源180を有する。CPUは、アイウェア100の機能を実行するためのプログラムをROMから読み出してRAMに展開し、展開したプログラムを実行してアイウェア100の各機能部の動作を制御する。
 また、アイウェア100の機能構成を表すブロック図である図3に示すように、アイウェア100が備える各機能部は、バスBにより接続される。
 なお、以下の記載では、一対の電気制御型レンズ150が配置されている部分をアイウェア100の正面(前方)とする。また、以下の記載では、各図面におけるX軸方向を前後方向(矢印で示す方向が前方)、各図面におけるY軸方向を左右方向(矢印で示す方向が左方)、各図面におけるZ軸方向を上下方向(矢印で示す方向が上方)とする。
 フロント110は、一対の電気制御型レンズ150を保持する。フロント110は、上記一対の電気制御型レンズ150をそれぞれ支持する一対のリム112と、上記一対のリム112を接続するブリッジ114と、を有する。リム112は、電気制御型レンズ150の形状に対応する形状を有する。特に図示しないが、フロント110の内部には、電気制御型レンズ150とCPUユニット175(制御部170)とを電気的に接続するための配線が配置される。
 フロント110の材料は、特に限定されず、メガネのフロントの材料として使用されている公知の材料とすることができる。フロント110の材料の例には、ポリアミド、アセテート、カーボン、セルロイド、ポリエーテルイミドおよびポリウレタンが含まれる。
 一対のテンプル120aおよび120bは、略左右対称となるようにフロント110に接続された棒状の部材であり、その前端部においてフロント110に接続される。一対のテンプル120aおよび120bの一方(図1および図2では右側のテンプル120a)には、入力部140、CPUユニット175(制御部170)、感知部160および電源180が配置される。特に図示しないが、フロント110の内部には、入力部140、CPUユニット175(制御部170および記憶部172)、感知部160ならびに電源180を電気的に接続するための配線が配置される。
 テンプル120aおよび120bの材料は、特に限定されず、メガネのテンプルの材料として使用されている公知の材料とすることができる。テンプル120aおよび120bの材料の例には、ポリアミド、アセテート、カーボン、セルロイド、ポリエーテルイミドおよびポリウレタンが含まれる。
 入力部140は、アイウェアを装着する使用者などからの入力動作を受け付ける。入力部140は、テンプル120aの外側かつ前方の領域に、前方から後方に向けて列状に配置された複数の静電容量型のタッチセンサであり、上記複数のタッチセンサに沿って前方から後方へ指などを移動させる(スワイプする)入力動作である第1の指示動作と、上記第1の方向とは略反対方向である、上記複数のタッチセンサに沿って後方から前方へ指などを移動させる(スワイプする)入力動作である第2の指示動作と、を識別して受け付ける。
 また、入力部140は、上記スワイプ動作によって静電容量が変化したタッチセンサの数から、入力動作の動作量(移動量)を識別して受け付け可能であってもよい。
 なお、入力部140はタッチセンサ以外のセンサであってもよいし、センサデバイスの数は複数である必要は無く単一であってもよい。例えば、人体の一部が接触した位置を検出することができるタッチパッドを入力部140として配置し、指の移動軌跡を検出するようにしてもよい。この場合、タッチパッドを備える単一のデバイスをテンプル120aに配置すればよい。
 一対の電気制御型レンズ150は、フレームのフロント110に保持された、電圧の印加により光学特性が変化する電気活性部を有するレンズである。それぞれの電気制御型レンズは、球面レンズであってもよいし、非球面レンズであってもよい。それぞれの電気制御型レンズは、電圧の印加によりその焦点距離(度数)および可視光の透過率を変更可能な第1の領域150aと、電圧の印加によりその可視光の透過率を変更可能な第2の領域150bとを有する。
 電気制御型レンズ150のA-A’部分の模式断面図である図4に示すように、第1の領域150aは、後方(使用者側)から、第1の透明基板1510、第1の透明電極1520、電気活性部としての屈折率可変層1530、第2の透明電極1540、第2の透明基板1550、第3の透明電極1560、電気活性部としての透過率可変層1570、第4の透明電極1580、および第3の透明基板1590がこの順に積層されてなる。
 なお、特に図示はしないが、第1の透明基板1510および第1の透明電極1520、または第2の透明基板1550および第2の透明電極1540は、第1の領域150aにおいてフレネルレンズ形状を有していてもよい。
 また、図4に示すように、第2の領域150bは、後方(使用者側)から、第1の透明基板1510、第1の透明電極1520、接着層1535、第2の透明電極1540、第2の透明基板1550、第3の透明電極1560、電気活性部としての透過率可変層1570、第4の透明電極1580、および第3の透明基板1590がこの順に積層されてなる。
 なお、第2の透明電極1540と第3の透明電極1560とは、共通電極としてもよい。このとき、第2の透明基板1550は、その配置を省略することができる。
 第1の透明基板1510、第2の透明基板1550および第3の透明基板1590は、アイウェア100の前方側に向かって凸状となるように湾曲した透明部材である。
 第1の透明基板1510、第2の透明基板1550および第3の透明基板1590の材料は、可視光に対する透光性を有していれば特に限定されず、レンズの材料として使用されうる公知の材料とすることができる。第1の透明基板1510、第2の透明基板1550および第3の透明基板1590の材料の例には、ガラスおよび樹脂が含まれる。上記樹脂の例には、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリジエチレングリコールビスアリルカーボネートおよびポリスチレンが含まれる。第1の透明基板1510、第2の透明基板1550および第3の透明基板1590の材料は、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 第1の透明電極1520および第2の透明電極1540は、透光性を有する一対の透明電極であり、第3の透明電極1560および第4の透明電極1580は、透光性を有する一対の透明電極である。
 第1の透明電極1520および第2の透明電極1540は、少なくとも屈折率可変層1530に電圧を印加しうる範囲(第1の領域150a)に配置され、第3の透明電極1560および第4の透明電極1580は、少なくとも透過率可変層1570に電圧を印加しうる範囲(第1の領域150aおよび第2の領域150b)に配置される。
 第1の透明電極1520、第2の透明電極1540、第3の透明電極1560および第4の透明電極1580の材料は、可視光に対する透光性と導電性とを有するものであれば特に限定されない。第1の透明電極1520、第2の透明電極1540、第3の透明電極1560および第4の透明電極1580の材料の例には、酸化インジウムスズ(ITO)および酸化亜鉛(ZnO)が含まれる。第1の透明電極1520、第2の透明電極1540、第3の透明電極1560および第4の透明電極1580の材料は、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
 屈折率可変層1530は、電圧の印加により可視光の屈折率を変化させる層である。屈折率可変層1530の材料の例には、コレステリック液晶およびネマティック液晶などが含まれる。第1の透明電極1520および第2の透明電極1540によって屈折率可変層1530に電圧が印加されると、液晶分子の配向が変化することなどにより、屈折率可変層1530の屈折率が可逆的に変化する。そのため、屈折率可変層1530は、電圧の印加により、第1の領域150aの焦点距離(度数)を変化させる。
 透過率可変層1570は、電圧の印加によって可視光の透過率を変化させる層である。透過率可変層1570の材料の例には、エレクトロクロミック素子およびゲスト-ホスト液晶などが含まれる。第3の透明電極1560および第4の透明電極1580によって透過率可変層1570に電圧が印加されると、供給された電子による酸化還元反応や、液晶分子の配向の変化などにより、透過率可変層1570の透過率が可逆的に変化する。そのため、透過率可変層1570は、電圧の印加により、第1の領域150aおよび第2の領域150bの可視光の透過率を変化させる。
 接着層1535は、第2の領域150bにおいて、第1の透明基板1510と第2の透明基板1550との間に配置されて、第1の透明基板1510と第2の透明基板1550とを接着する。第1の透明電極1520および第2の透明電極1540が、第2の領域150bにも配置される場合には、接着層1535は、第1の透明電極1520と第2の透明電極1540との間に配置される。また、接着層1535は、屈折率可変層1530を構成する材料を封止する機能も有する。接着層1535の材料は、可視光に対する透光性を有する、接着剤の硬化物であれば特に限定されない。
 感知部160は、水平軸に対する鉛直下方へのアイウェア100の傾斜角度(以下、単に「傾斜角度」ともいう。)を感知する傾斜センサ、アイウェア100への光の照度を感知する照度センサ、または時間を計測するタイマーなどを有する。
 感知部160は、上記傾斜センサが感知した傾斜角度および上記照度センサが感知した照度を、制御部170に出力する。
 制御部170は、入力部140が受け付けた入力動作が第1の指示動作または第2の指示動作であるか否かを判定し、上記入力動作が第1の指示動作または第2の指示動作であるとき、階層構造を有する機能体系に含まれる、当該指示動作に対応する各階層の機能を実行して、上記電気制御型レンズ150の光学特性を変化させる。
 上記実行される上位階層の機能と下位階層の機能との組み合わせにより、アイウェア100は、表1に示す9つのモードのいずれかに、その設定を変更され得る。各モードは、感知部160が感知した傾斜角度または照度が、電気制御型レンズ150の光学特性(屈折率または透過率)を変化すべき条件(以下、単に「変化条件」ともいう。)を満たしたときに、制御部170が電気制御型レンズ150の光学特性(屈折率または透過率)を所定の状態に変化させるパターン(以下、単に「変化パターン」ともいう。)を規定する。各モードは、上記階層構造を有する機能体系を構成する上位階層の機能のいずれかを制御部170が選択的に実行し、かつ、下位階層の機能のいずれかを制御部170が選択的に実行することで、その設定が実現される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 また、制御部170は、電気制御型レンズ150の第1の透明電極1520、第2の透明電極1540、第3の透明電極1560および第4の透明電極1580、ならびに入力部140および感知部160に電気的に接続されている。上記各モードにおいて、制御部170は、感知部160が感知した傾斜角度または照度が上記変化条件を満たしたときに、第1の透明電極1520、第2の透明電極1540、第3の透明電極1560および第4の透明電極1580のいずれかに電圧を印加して、電気制御型レンズ150の光学特性(屈折率または透過率)を、設定されているモードによって規定される変化パターンに応じて変化させる。
 モード1~モード3は、制御部170が、上位階層の機能として視力補正機能を実行するモードである。視力補正機能は、使用者が読書をしたりスマートフォンを操作したりするなど、近距離の対象物に焦点を合わせたいときに、使用者の頭の傾き(アイウェア100の傾き)に応じて、電気制御型レンズ150の屈折率を制御部170が自動に変化させて使用者の視力補正を行い得る機能である。
 モード1(視力補正・平行読書モード)は、使用者に、頭をさほど傾けない状態で、読書やスマートフォンの操作をするなどの近距離の対象物に焦点を合わせることを可能とするモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160が感知したアイウェア100の傾斜角度が20°になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させることで、使用者が近距離の対象物に焦点を合わせるのを補助する、平行読書機能を実行する。
 モード2(視力補正・中間角読書モード)は、使用者に、頭を下方に少し傾けた状態で、読書やスマートフォンの操作をするなどの近距離の対象物に焦点を合わせることを可能とするモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160が感知したアイウェア100の傾斜角度が25°になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させることで、使用者が近距離の対象物に焦点を合わせるのを補助する、中間角読書機能を実行する。
 モード3(視力補正・俯角読書モード)は、使用者に、頭を下方により大きく傾けた状態で、読書やスマートフォンの操作をするなどの近距離の対象物に焦点を合わせることを可能とするモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160が感知したアイウェア100の傾斜角度が30°になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させることで、使用者が近距離の対象物に焦点を合わせるのを補助する、俯角読書機能を実行する。
 モード4~モード6は、制御部170が、上位階層の機能として調光機能を実行するモードである。調光機能は、使用者の周囲の明るさに応じて電気制御型レンズ150の透過率を制御部170が自動に変化させて調光を行い得る機能である。モード4~モード6は、それぞれ、照度に応じて電気制御型レンズ150の透過率を、表2に示すように変化させるモードである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 モード4(弱調光モード)は、電気制御型レンズ150の透過率を、後述するモード5及びモード6と比較して、より高い状態で変化させるモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として調光機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160が感知したアイウェア100への照度に対して、電気制御型レンズ150の透過率を表2の「弱調光モード」に示すように変化させる、弱調光機能を実行する。
 モード5(中調光モード)は、電気制御型レンズ150の透過率を、上述のモード4よりも低く、かつ、後述するモード6よりも高い状態で変化させるモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として調光機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160が感知したアイウェア100への照度に対して、電気制御型レンズ150の透過率を表2の「中調光モード」に示すように変化させる、中調光機能を実行する。
 モード6(強調光モード)は、電気制御型レンズ150の透過率を、上述のモード4及びモード5と比較して、より低い状態で変化させるモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として調光機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160が感知したアイウェア100への照度に対して、電気制御型レンズ150の透過率を表2の「強調光モード」に示すように変化させる、強調光機能を実行する。
 モード7~モード9は、制御部170が、使用者の頭の傾き(アイウェア100の傾き)に応じた電気制御型レンズ150の屈折率の変更、および周囲の明るさに応じた電気制御型レンズ150の透過率の変更、をいずれも行い得る機能である。
 モード7(ハイブリッド・弱調光モード)は、制御部170が、アイウェア100の傾斜角度が25°になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させ、かつ、アイウェア100への照度に対して電気制御型レンズ150の透過率を表2の「弱調光モード」に示すように変化させる。このとき、制御部170は、上位階層の機能としてハイブリッド機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、ハイブリッド・弱調光機能を実行する。
 モード8(ハイブリッド・中調光モード)は、制御部170が、アイウェア100の傾斜角度が25°になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させ、かつ、アイウェア100への照度に対して電気制御型レンズ150の透過率を表2の「中調光モード」に示すように変化させる。このとき、制御部170は、上位階層の機能としてハイブリッド機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、ハイブリッド・中調光機能を実行する。
 モード9(ハイブリッド・強調光モード)は、制御部170が、アイウェア100の傾斜角度が25°になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させ、かつ、アイウェア100への照度に対して電気制御型レンズ150の透過率を表2の「強調光モード」に示すように変化させる。このとき、制御部170は、上位階層の機能としてハイブリッド機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、ハイブリッド・強調光機能を実行する。
 制御部170は、入力部140が第1の指示動作を受け付けたときに、上記上位階層の機能のいずれかを選択的に実行し、入力部140が第2の指示動作を受け付けたときに、上記下位階層の機能のいずれかを選択的に実行する。これにより、制御部170は、アイウェア100の設定が実現されるモードを容易に変更可能である。
 このとき、制御部170は、第1の指示動作によって、上記上位階層の機能のうち、予め定められた順番(たとえば、視力補正機能→調光機能→ハイブリッド機能→視力補正機能の順番)で遷移された一つを実行してもよいし、第1の指示動作の動作量(たとえばスワイプ動作の移動量)に対応させて予め定められた一つの上記上位階層の機能を実行してもよい。また、感知部160のタイマーを用いて、入力部140により第1の指示動作を検出した時間(例えば、使用者がタッチセンサを操作した時間)に対応させて予め定められた一つの上記上位階層の機能を実行してもよい。
 また、制御部170は、第2の指示動作によって、上記下位階層の機能のうち、予め定められた順番(たとえば、視力補正機能の実行中は、平行読書機能→中間角読書機能→俯角読書機能→平行読書機能の順番)で遷移された一つを実行してもよいし、第2の指示動作の動作量(たとえばスワイプ動作の移動量)に対応させて予め定められた一つの上記下位階層の機能を実行してもよい。また、感知部160のタイマーを用いて、入力部140により第2の指示動作を検出した時間(例えば、使用者がタッチセンサを操作した時間)に対応させて予め定められた一つの上記下位階層の機能を実行してもよい。
 記憶部172は、制御部170が上記各モードの機能を実行するためのプログラム、および第1の指示動作および第2の指示動作によって制御部170が実行すべき上位概念の機能および下位概念の機能(たとえば、上記遷移の順番または上記動作量と実行すべき機能の対応関係)を記憶する。
 電源180は、テンプル120aの後端部に着脱可能に保持される充電式のバッテリーパックであり、入力部140、制御部170および感知部160などの電力を消費する機能部に電力を供給する。電源180の例には、ニッケル水素充電池が含まれる。
 (アイウェアの使用例)
 図5は、本実施形態に係るアイウェア100を装着した使用者が、アイウェア100の制御部170が実行する上記階層の機能および下位階層の機能を決定し、制御部170に当該機能を実行させるときの、アイウェア100の動作例を示すフローチャートである。図5に示す動作は、たとえば、電源180の取り付けによって入力部140、制御部170および感知部160がオン状態になることにより開始される。
 以下の説明において、図5に示すフローを開始するときに、アイウェア100は、モード1「視力補正・平行読書モード」に設定されていると仮定する。つまり、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を、下位階層の機能として平行読書機能を、それぞれ実行していると仮定する。
 まず、入力部140は、使用者の指の接触などによるタッチセンサの静電容量の変化などを検出して、入力動作として受け付ける(ステップS110)。上記入力動作を受け付けた旨の信号を入力部140から受信した制御部170は、当該指示動作が第1の指示動作(前方から後方へのスワイプ)か否かを判定する(ステップS120)。
 制御部170は、ステップS120において上記指示動作が第1の指示動作であると判定すると、視力補正機能、調光機能、およびハイブリッド機能の順に上位階層の機能を遷移して、遷移された上位階層の機能を実行する(ステップS130)。
 ステップS130についてより詳細に説明すると、制御部170は、現在設定されているモードが「視力補正・平行読書モード」であり、当該モードに対応する上位階層の機能が「視力補正機能」である旨の情報を取得する。ここで、上位階層の機能は、「視力補正機能」、「調光機能」、「ハイブリッド機能」の順序で遷移されることが記憶部172に予め記憶されている。そのため、制御部170は、記憶部172が記憶する上位階層の機能の遷移の順番に従って、現在実行されている上位階層の機能を「視力補正機能」から次の「調光機能」に遷移して、調光機能を実行する。上位階層の機能を「調光機能」に遷移させるとき、アイウェア100は、上位階層の機能として「調光機能」を有するモードのいずれかに設定されればよい。例えば、表1に記載した各モードのうち、上位階層の機能として「調光機能」を有するモードとしては、モード4~モード6の3つのモードが存在するが、このうち、上位階層の機能が変更された際に設定されるモードを予め決めておけばよい。例えば、本使用例においては、上位階層の機能が変更されて「調光機能」が選択された場合にはモード4「弱調光モード」が設定される旨が予め記憶部172に記憶されている。そのため、ステップS130において、制御部170は、弱上位階層の機能として「調光機能」を、下位階層として「弱調光機能」を実行し、これによりアイウェア100はモード4「弱調光モード」に設定される。このように、制御部170が上記上位階層の機能を遷移して実行すると、処理はステップS170に遷移する。
 一方で、制御部170は、ステップS120において上記指示動作が第1の指示動作ではないと判定すると、次に、上記指示動作が第2の指示動作(後方から前方へのスワイプ)であるか否かを判定する(ステップS140)。
 制御部170は、ステップS140において上記指示動作が第2の指示動作であると判定すると、現在実行しているモードを取得し、現在実行している上位階層の機能に対応する下位階層の機能が複数存在するか否かを判定する(ステップS150)。
 ステップS150についてより詳細に説明すると、まず、制御部170は、現在設定されているモードがモード1「視力補正・平行読書モード」であり、当該モードに対応する上位階層の機能「視力補正機能」であり、当該モードに対応する下位階層の機能「平行読書機能」である旨の情報を取得する。その後、制御部170は、記憶部172を参照して、現在実行されている上位階層の機能「視力補正機能」に関連付けられている下位階層の機能が複数存在するか否かを確認する。本実施例において、上位階層の機能「視力補正機能」に対応する下位階層の機能としては、「平行読書機能」、「中間角読書機能」、「俯角読書機能」の3つが存在するため、制御部170は、下位階層の機能が複数存在すると判断して、次のステップS160へ進むことになる。
 なお、上述の例では、制御部170は、上位階層の機能に対応する下位階層の機能が複数存在するか否かを判断することとした。しかし、ステップS150における制御部170の動作はこれに限定されず、制御部170は、現在実行されている上位階層の機能に対応する下位階層の機能に、現在実行されている下位階層の機能以外の機能が含まれているかを判断してもよい。この場合、現在設定されている上位階層の機能に対応する下位階層の機能「平行読書機能」、「中間角読書機能」、「俯角読書機能」のうち、現在設定されている下位階層「平行読書機能」以外に、「中間角読書機能」、「俯角読書機能」が含まれているため、S150は肯定的な結果となり、処理は次のステップS160へ進むことになる。
 一方で、ステップS140において上記指示動作は第2の指示動作ではないと制御部170が判定すると、処理はステップS170に遷移する。
 制御部170は、ステップS150において現在実行している上位階層の機能に対応する下位階層の機能が複数存在すると判定すると、現在実行している上位階層の機能を実行したまま、所定の順序に従って上記下位階層の機能を遷移して、遷移された下位階層の機能を実行する。これにより、アイウェア100のモードはモード1からモード2へと遷移する(ステップS160)。
 ステップS160についてより詳細に説明すると、制御部170は、現在設定されているモードがモード1「視力補正・平行読書モード」であり、当該モードに対応する下位階層の機能が「平行読書機能」である旨の情報を取得する。ここで、モード1の上位階層の機能「視力補正機能」に対応する下位階層の機能は、第2の指示動作によって「平行読書機能」、「中間角読書機能」、「俯角読書機能」の順序で遷移されることが記憶部172に予め記憶されている。そのため、制御部170は、ステップS160において、現在設定されている下位階層の機能「平行読書機能」の次に順序づけられた下位階層の機能である「中間角読書機能」を実行する。これにより、制御部170は、上位階層の機能である視力補正機能を実行したまま、下位階層の機能を中間角読書機能に遷移して、中間角読書機能を実行することになる。また、これにより、アイウェア100の設定はモード2「視力補正・中間角読書モード」に変更される。制御部170が上記下位階層の機能を遷移して実行すると、処理はステップS170に遷移する。
 一方で、ステップS150において対応する下位階層の機能は複数存在しないと制御部170が判定すると、処理はステップS170に遷移する。
 その後、制御部170は、処理を終了させる必要があるか否かについて判定する(ステップS170)。たとえば、制御部170は、予め定められた処理を終了させる条件が満たされているときは、処理を終了させる必要があると判定する一方、上記条件が満たされていないときは、処理を終了させる必要がないと判定する。判定の結果、処理を終了させる必要がある場合、制御部170は、図5における処理を終了する。一方、処理を終了させる必要がない場合、処理はステップS110の前に戻る。
 たとえば、本使用例では、ステップS120において制御部170が上記指示動作は第1の指示動作であると判定したときは、制御部170は、ステップS130において調光機能を実行し、かつ、調光機能について初期状態で設定されている下位階層の機能である弱調光機能を実施する。そのため、制御部170は、感知部160が感知したアイウェア100への照度に対する電気制御型レンズ150の透過率が、表2の「弱調光モード」に示す値となるように、電気制御型レンズ150の透過率を変化させる。このとき、アイウェア100は、モード4「弱調光モード」に設定される。
 また、ステップS120において制御部170が上記指示動作は第1の指示動作ではないと判定し、ステップS140において制御部170が上記指示動作は第2の指示動作であると判定し、ステップS150で制御部170が対応する下位階層の機能は複数存在すると判定したときは、制御部170は、ステップS160で、上位階層の機能である視力補正機能を実行したまま、下位階層の機能を中間角読書機能に遷移して、中間角読書機能を実行する。そのため、制御部170は、感知部160が感知した傾斜角度が25°を超えたときに、屈折率可変層1530に電圧を印加して、電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる。このとき、アイウェア100は、モード2「視力補正・中間角読書モード」に設定される。
 また、ステップS120において制御部170が上記指示動作は第1の指示動作ではないと判定し、ステップS140において制御部170が上記指示動作は第2の指示動作ではないと判定したときは、制御部170は、現在実行している上位階層の機能である視力補正機能および下位階層の機能である平行読書機能を継続して実行する。そのため、制御部170は、感知部160が感知した傾斜角度が20°を超えたときに、屈折率可変層1530に電圧を印加して、電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる。このとき、アイウェア100は、モード1「視力補正・平行読書モード」に設定が維持される。
 なお、ステップS120において制御部170が上記指示動作は第1の指示動作ではないと判定し、ステップS140において制御部170が上記指示動作は第2の指示動作であると判定し、ステップS150で制御部170が対応する下位階層の機能は複数存在しないと判定したときも、制御部170は、現在実行している上位階層の機能および下位階層の機能である平行読書機能を継続して実行する。このときも、アイウェア100は、モード1「視力補正・平行読書モード」に設定が維持される。
 本実施形態によれば、少ない入力で、かつ簡易な操作により、アイウェア100の制御部170に複数の機能を実行させることが可能である。これにより、使用者は、各自の好みや適性にあったモード(設定)でアイウェア100を使用することが容易である。
 (アイウェアの変形使用例)
 制御部170は、上記使用例では第1の指示動作および第2の指示動作の有無によって、各階層の機能のうち予め定められた順番で遷移された一つを選択的に実行していたが、第1の指示動作および第2の指示動作の動作量に対応させて予め定められた各階層の機能を選択的に実行してもよい。
 図6は、指示動作の動作量をも識別可能な入力部140を有するアイウェア100を装着した使用者が、アイウェア100の制御部170が実行する上記階層の機能および下位階層の機能を決定し、当該機能を実行させるときの、アイウェア100の動作例を示すフローチャートである。図6に示す動作は、たとえば、電源180の取り付けによって制御部170および感知部160がオン状態になることにより開始される。
 以下の説明において、図6に示すフローを開始するときに、アイウェア100は、モード1「視力補正・平行読書モード」に設定されていると仮定する。つまり、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を、下位階層の機能として平行読書機能を、それぞれ実行していると仮定する。
 このとき、上記ステップS110において、入力部140は、使用者の指の接触などによるタッチセンサの静電容量の変化など(入力動作の有無)を検出して受け付け、かつ、静電容量が変化したタッチセンサの数(入力動作の動作量)も検出して受け付ける。上記入力動作を受け付けた旨の信号を入力部140から受信した制御部170は、まず、当該指示動作が第1の指示動作(前方から後方へのスワイプ)か否かを判定する(ステップS120)。
 ステップS120において制御部170が上記指示動作は第1の指示動作であると判定したとき、制御部170はさらに、受信した信号に含まれる動作量(移動量)が、予め3段階に設定した移動量のいずれに該当するかを識別する(ステップS125)。
 その後、制御部170は、識別した動作量(移動量)に対応する上位階層の機能を実行する(ステップS130a)。
 ステップS130aについてより詳細に説明すると、制御部170は、現在設定されているモードがモード1「視力補正・平行読書モード」であり、当該モードに対応する上位階層の機能が「視力補正機能」である旨の情報を取得する。ここで、上位階層の機能は、第1の指示動作の移動量に対応して「視力補正機能」、「調光機能」、「ハイブリッド機能」のいずれかが実行されることが記憶部172に予め記憶されている。
 そのため、制御部170は、ステップS130aにおいて、識別した移動量が3段階のうち「1」(最も小さい)であるときは上位階層の機能である視力補正機能をそのまま実行する。つまり、制御部170は、上位階層の機能である視力補正機能および下位階層の機能である平行読書機能をいずれも変更せずに実行し続ける。このとき、アイウェア100の設定はモード1「視力補正・平行読書モード」のまま変更されない。
 一方で、制御部170は、ステップS130aにおいて、識別した移動量が3段階のうち「2」(やや小さい)であるときは上位階層の機能である調光機能を実行する。このとき、アイウェア100は、上位階層の機能として「調光機能」を有するモードのいずれかに設定されればよい。例えば、表1に記載した各モードのうち、上位階層の機能として「調光機能」を有するモードとしては、モード4~モード6の3つのモードが存在するが、このうち、上位階層の機能が変更された際に設定されるモードを予め決めておけばよい。例えば、本使用例においては、上位階層の機能が変更されて「調光機能」が選択された場合にはモード4「弱調光モード」が設定される旨が予め記憶部172に記憶されている。そのため、ステップS130aにおいて、制御部170は、上位階層の機能として「調光機能」を、下位階層として「弱調光機能」を実行し、これによりアイウェア100はモード4「弱調光モード」に設定される。
 また、制御部170は、ステップS130aにおいて、識別した移動量が3段階のうち「3」(最も大きい)であるときは上位階層の機能であるハイブリッド機能を実行する。このとき、アイウェア100は、上位階層の機能として「ハイブリッド機能」を有するモードのいずれかに設定されればよい。例えば、表1に記載した各モードのうち、上位階層の機能として「ハイブリッド機能」を有するモードとしては、モード7~モード9の3つのモードが存在するが、このうち、上位階層の機能が変更された際に設定されるモードを予め決めておけばよい。例えば、本使用例においては、上位階層の機能が変更されて「ハイブリッド機能」が選択された場合にはモード7「ハイブリッド・弱調光モード」が設定される旨が予め記憶部172に記憶されている。そのため、ステップS130aにおいて、制御部170は、上位階層の機能として「ハイブリッド機能」を、下位階層として「ハイブリッド・弱調光機能」を実行し、これによりアイウェア100はモード7「ハイブリッド・弱調光モード」に設定される。
 このように、制御部170が上記上位階層の機能を遷移して実行すると、処理はステップS170に遷移する。
 一方で、ステップS120において制御部170が上記指示動作は第1の指示動作ではないと判定し、ステップS140において制御部170が上記指示動作は第2の指示動作であると判定し、ステップS150で制御部170が対応する下位階層の機能は複数存在すると判定したとき、制御部170はさらに、受信した信号に含まれる動作量(移動量)が、予め3段階に設定した移動量のいずれに該当するかを識別する(ステップS155)。
 その後、制御部170は、現在実行している上位階層の機能を実行したまま、識別した動作量(移動量)に対応する下位階層の機能を実行する(ステップS160a)。
 ステップS160aについてより詳細に説明すると、制御部170は、現在設定されているモードがモード1「視力補正・平行読書モード」であり、当該モードに対応する下位階層の機能が「平行読書機能」である旨の情報を取得する。ここで、モード1の上位階層の機能「視力補正機能」に対応する下位階層の機能は、第2の指示動作の移動量に対応して「平行読書機能」、「中間角読書機能」、「俯角読書機能」のいずれかが実行されることが記憶部172に予め記憶されている。
 そのため、制御部170は、ステップS160aにおいて、識別した移動量が3段階のうち「1」(最も小さい)であるときは下位階層の機能である平行読書機能を実行する。つまり、制御部170は、上位階層の機能である視力補正機能および下位階層の機能である平行読書機能をいずれも変更せずに実行し続ける。このとき、アイウェア100の設定はモード1「視力補正・平行読書モード」のまま変更されない。
 一方で、制御部170は、ステップS160aにおいて、識別した移動量が3段階のうち「2」(やや小さい)であるときは下位階層の機能である中間角読書機能を実行する。これにより、制御部170は、上位階層の機能である視力補正機能を実行したまま、下位階層の機能である中間角読書機能を実行することになる。また、これにより、アイウェア100の設定はモード2「視力補正・中間角読書モード」に変更される。
 また、制御部170は、ステップS160aにおいて、識別した移動量が3段階のうち「3」(最も大きい)であるときは下位階層の機能である俯角読書機能を実行する。これにより、制御部170は、上位階層の機能である視力補正機能を実行したまま、下位階層の機能である俯角読書機能を実行することになる。また、これにより、アイウェア100の設定はモード3「視力補正・俯角読書モード」に変更される。
 同様に、現在実行している上位階層の機能が調光機能であるとき、制御部170は、上位階層の機能である調光機能を実行したまま、識別した移動量が3段階のうち「1」(最も小さい)であるときは下位階層の機能である強調光機能を、「2」(やや小さい)であるときは下位階層の機能である中調光機能を、「3」(最も大きい)であるときは下位階層の機能である弱調光機能を、それぞれ実行する。これにより、アイウェア100の設定は、それぞれモード4「弱調光モード」、モード5「中調光モード」、およびモード6「強調光モード」に変更される。
 同様に、現在実行している上位階層の機能がハイブリッド機能であるとき、制御部170は、上位階層の機能であるハイブリッド機能を実行したまま、識別した移動量が3段階のうち「1」(最も小さい)であるときは下位階層の機能であるハイブリッド・強調光機能を、「2」(やや小さい)であるときは下位階層の機能であるハイブリッド・中調光機能を、「3」(最も大きい)であるときは下位階層の機能であるハイブリッド・弱調光機能を、それぞれ実行する。これにより、アイウェア100の設定は、それぞれモード7「ハイブリッド・弱調光モード」、モード8「ハイブリッド・中調光モード」、およびモード9「ハイブリッド・強調光モード」に変更される。
 なお、本変形使用例では、第1の指示動作による上位階層の機能の実行および第2の指示動作による下位階層の機能の実行の双方を動作量に対応させる態様を説明したが、第1の指示動作による上位階層の機能の実行のみを動作量に対応させてもよいし、第2の指示動作による下位階層の機能の実行のみを動作量に対応させてもよい。
 また、本変形使用例において、入力部140の模式的な断面図である図7に示すように、指示動作の動作量(移動量)を触覚によって識別できるようにするため、入力部140は、入力部140に沿った指の移動量を使用者が識別可能とするが、一方で前方から後方および後方から前方への指の移動を妨げない形状の凸部を有していてもよい。
 図7において、入力部140は、使用者が触覚により識別可能であるが、入力部140の端部よりも高さが低いため指の移動を妨げない、2つの凸部140aおよび140bを有する。また、入力部140は、入力部140の端部、凸部140aおよび140bを境界とする、第1の動作領域1410、第2の動作領域1420および第3の動作領域1430を有する。それぞれの領域には独立したタッチセンサ1410a、1420aおよび1430aが設けられている。
 使用者が3段階のうち「1」の指示動作を行いたいときは、入力部140の前方端部から、最初の凸部140aに指が当接するまで、指を滑らせればよい。同様に、使用者が3段階のうち「2」の指示動作を行いたいときは、入力部140の前方端部から、2番目の凸部140bに指が当接するまで、指を滑らせればよい。また、使用者が3段階のうち「3」の指示動作を行いたいときは、入力部140の前方端部から、入力部140の後方端部まで、指を滑らせればよい。このように、図7に示す入力部140は、使用者による指示動作の移動量の調整を容易にする。
 本変形使用例によれば、より少ない入力で、かつ簡易な操作により、アイウェア100に複数の機能を実行させることが可能である。そのため、本変形使用例においても、使用者は、各自の好みや適性にあったモード(設定)でアイウェア100を使用することが容易である。
 (第1の実施形態の変形例)
 上記説明では、前方から後方へのスワイプを第1の指示動作、後方から前方へのスワイプを第2の指示動作、としたが、これらの指示動作の方向は逆でもかまわない。つまり、後方から前方へのスワイプを第1の指示動作とし、前方から後方へのスワイプを第2の指示動作としてもよい。
 また、上記説明では、タッチセンサである入力部140に沿ったスワイプを指示動作としたが、指示動作はこれらに限定されず、タップなどを第1の指示動作または第2の指示動作に対応させてもよい。
 また、上記説明に用いた上位階層の機能および下位階層の機能は、あくまでも例示であり、制御部170が実行する機能はこれらに限定されない。
 たとえば、上記説明では、ハイブリッド機能では透過率のみが変更可能となっており、透過率の変化パターンが異なる複数の下位階層の機能が設定されていた。しかし、ハイブリッド機能で屈折率のみを変更可能として、屈折率の変化パターンが異なる複数の下位階層の機能を設定してもよいし、透過率および屈折率の双方を変更可能として、透過率および屈折率のいずれかまたは双方の変化パターンが異なる複数の下位階層の機能を設定してもよい。
 また、上記説明では、第1の指示動作によって、視力補正機能、調光機能、およびハイブリッド機能がこの順に遷移して実行されていたが、第1の指示動作による遷移の順番はこの順番には限定されない。
 また、制御部170は、上記説明した3つ以外の上位階層の機能を実行可能であってもよい。たとえば、制御部170は、第1の指示動作により、センサなどの一部の機能部にのみ電源供給がされるスリープ機能や、略全ての機能部に電源供給がされないオフ機能などを実行可能であってもよい。これらの機能には、第2の指示動作によって変更される変化条件を設けなくてもよいし、入力部140による指示動作の受け付けまたは感知部160による傾斜角度または照度の検知が所定時間なされないときに制御部170がスリープ機能またはオフ機能に自動で遷移するように構成して、制御部170がこれらの機能に遷移するまでの待機時間(変化条件)を第2の指示動作によって変更可能としてもよい。
 たとえば、上記スリープ機能またはオフ機能は、下位階層の機能として、入力部140による指示動作の受け付けまたは感知部160による傾斜角度または照度の検知がなされない待機時間が1分であるときに自動でスリープ機能またはオフ機能に遷移する短時間オフ機能、上記待機時間が3分であるときに自動でスリープ機能またはオフ機能に遷移する中間時間オフ機能、および待機時間が5分であるときに自動でスリープ機能またはオフ機能に遷移する長時間オフ機能、を有してもよい。
 また、制御部170が実行可能な上位階層の機能および下位階層の機能は、上記説明した機能には限定されない。制御部170は、他の上位階層の機能または下位階層の機能を実行可能でもよいし、上記説明した上位階層の機能および下位階層の機能の一部のみを実行可能でもよい。また、制御部170は、第1の指示動作によって1個の上位階層の機能を実行および停止(オンオフ)し、第2の指示動作によって上記実行している上位階層の機能に対応する下位階層の機能を実行可能であってもよい。
 また、感知部160は、上記上位階層の機能および下位階層の機能を実行するために用いる変化条件を検出可能であればよく、アイウェア100の位置を測定可能なGlobal Positioning System(GPS)などの位置検出センサ、Bluetooth(「Bluetooth」はBluetooth SIGの登録商標)などでスマートフォンなどの所定のモバイル機器と接続可能な通信モジュール、自然光と蛍光灯からの光とを識別して感知するためのカメラなどの撮像素子、アイウェア100の移動状態またはアイウェア100を装着した使用者の姿勢などの状態を感知するための加速度センサ、角速度センサまたはジャイロセンサなどであってもよい。
 また、上記第1の指示動作および第2の指示動作は、アイウェア100を装着した使用者からの指示動作ではなくてもよく、アイウェア100の近傍にいる非装着者からの指示動作であってもよい。
 [第2の実施形態]
 (アイウェア)
 本発明の第2の実施形態に係るアイウェアは、図1および図2に示すアイウェア100において、感知部160がBluetooth(「Bluetooth」はBluetooth SIGの登録商標)などでスマートフォンなどの所定のモバイル機器と接続可能な通信モジュールをさらに有する点、ならびに入力部140および制御部170の構成のみが、第1の実施形態と異なる。そのため、以下では、入力部140および制御部170の構成および使用例のみを説明して、第1の実施形態と重複する構成要素については、説明を省略する。
 本実施形態においても、入力部140は、テンプル120aの前方から後方に向けて列状に配置された複数のタッチセンサであり、上記複数のタッチセンサに沿って前方から後方へスワイプする第1の指示動作と、上記第1の方向とは略反対方向である、上記複数のタッチセンサに沿って後方から前方へスワイプする第2の指示動作と、スワイプせずに上記複数のタッチセンサのいずれかをタップする第3の指示動作と、を識別して受け付ける。
 制御部170は、入力部140が受け付けた入力動作が第1の指示動作、第2の指示動作または第3の指示動作のいずれかであるか否かを判定し、上記入力動作が第1の指示動作、第2の指示動作または第3の指示動作のいずれかであるとき、階層構造を有する機能体系に含まれる、指示動作に対応する各階層の機能を実行して、上記電気制御型レンズ150の光学特性を変化させる。
 本実施形態において、アイウェア100は、表3に示す6つのモードのいずれかに、その設定を変更され得る。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 モード1~モード3は、制御部170が、上位階層の機能として視力補正機能を実行するモードである。視力補正機能は、使用者が読書をしたりスマートフォンを操作したりするなど、使用者が近距離の対象物に焦点を合わせるときに、電気制御型レンズ150の屈折率を制御部170が自動に変化させて使用者が近距離の対象物に焦点を合わせるための視力補正を行い得る機能である。
 モード1(視力補正・読書モード)は、使用者が読書するときに電気制御型レンズ150の屈折率を自動で変化させるモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を実行し、中位階層の機能として変化条件が満たされたときに制御部170が自動で電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる、オート機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160が感知したアイウェア100の傾斜角度が所定の値(たとえば、25°)になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる、読書機能を実行する。
 モード2(視力補正・モバイルモード)は、使用者がスマートフォンなどを操作するときに、頭を下方に少し傾けながらの読書やスマートフォンの操作を可能とするモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を実行し、中位階層の機能として、モード1と同様のオート機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、感知部160である上記通信モジュールが上記所定のモバイル機器と接続することにより、所定のモバイル機器が近傍にあると制御部170が判定したときに、電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる、モバイル機能を実行する。
 モード3(視力補正・マニュアルモード)は、使用者からの入力操作によって電気制御型レンズ150の屈折率を変化させ、使用者が屈折率を変化させたいときにのみ電気制御型レンズ150の屈折率を変化させるモードである。例えば、モード3において、制御部170は、使用者がタッチセンサに第1の指示動作~第3の指示動作以外の方法で接触したことを検知して、電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を実行し、かつ、中位階層の機能として、使用者からの入力操作が受け付けられたときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる、マニュアル機能を実行する。なお、モード3には下位階層の機能は存在しないので、制御部170は、モード3においては下位階層の機能を実行しない。
 モード4~モード6は、制御部170が、上位階層の機能として視力補正調光機能を実行するモードである。視力補正調光機能は、変更条件が満たされたときに、電気制御型レンズ150の屈折率または透過率を制御部170がそれぞれ自動に変化させて視力補正および調光を独立して行い得る機能である。
 モード4(視力補正調光・屋内モード)は、使用者が屋内で読書をするときなどにあわせて、電気制御型レンズ150の屈折率および透過率を制御部170が変化させるモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正調光機能を実行し、中位階層の機能として、モード1と同様のオート機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、電気制御型レンズ150の透過率を、たとえば表2に示す中調光モードに応じてアイウェア100への光の照度に対応する値に変化させ、かつ傾斜角度が所定の値(たとえば25°)になったときに電気制御型レンズ150の屈折率を変化させる、屋内機能を実行する。
 モード5(視力補正調光・屋外モード)は、使用者が屋外で活動をするときなどにあわせて、電気制御型レンズ150の透過率を制御部170が変化させるモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正調光機能を実行し、中位階層の機能として、モード1と同様のオート機能を実行し、かつ、下位階層の機能として、電気制御型レンズ150の透過率をアイウェア100への光の照度に対応する値に変化させるが、傾斜角度に対応して電気制御型レンズ150の屈折率は変化させない、屋外機能を実行する。
 モード6(視力補正調光・マニュアルモード)は、使用者からの入力操作によって電気制御型レンズ150の透過率を変化させ、使用者が透過率を変化させたいときにのみ電気制御型レンズ150の透過率を変化させるモードである。このとき、制御部170は、上位階層の機能として視力補正調光機能を実行し、かつ、中位階層の機能として、モード3と同様のマニュアル機能を実行する。なお、モード6には下位階層の機能は存在しないので、制御部170は、モード6においては下位階層の機能を実行しない。
 さらに、制御部170は、入力部140が第1の指示動作を受け付けたときに、上記上位階層の機能のいずれかを選択的に実行し、入力部140が第2の指示動作を受け付けたときに、上記中位階層の機能のいずれかを選択的に実行し、入力部140が第3の指示動作を受け付けたときに、上記下位階層の機能のいずれかを選択的に実行する。これにより、制御部170は、アイウェア100の設定が実現されるモードを容易に変更可能である。
 このとき、制御部170は、第1の指示動作によって、上記上位階層の機能を順に遷移して実行してもよいし、第1の指示動作の内容(たとえば入力動作の動作量)に対応させて予め定められた一つの上記上位階層の機能を実行してもよい。
 また、制御部170は、第2の指示動作によって、上記中位階層の機能を順に遷移して実行してもよいし、第2の指示動作の内容(たとえば入力動作の動作量)に対応させて予め定められた一つの上記中位階層の機能を実行してもよい。
 また、制御部170は、第3の指示動作によって、上記下位階層の機能を順に遷移して実行してもよいし、第3の指示動作の内容(たとえば入力動作の動作量)に対応させて予め定められた一つの上記下位階層の機能を実行してもよい。
 (アイウェアの使用例)
 図8は、本実施形態に係るアイウェア100を装着した使用者が、アイウェア100の制御部170が実行する上記階層の機能および下位階層の機能を決定し、制御部170に当該機能を実行させるときの、アイウェア100の動作例を示すフローチャートである。図8に示す動作は、たとえば、電源180の取り付けによって入力部140、制御部170および感知部160がオン状態になることにより開始される。
 以下の説明において、図8に示すフローを開始するときに、アイウェア100は、モード1「視力補正・読書モード」に設定されていると仮定する。つまり、制御部170は上位階層の機能として視力補正機能を、中位階層の機能としてオート機能を、下位階層の機能として読書機能を、それぞれ実行していると仮定する。
 まず、入力部140は、使用者の指の接触などによるタッチセンサの静電容量の変化を検出して、入力動作として受け付ける(ステップS210)。上記入力動作を受け付けた旨の信号を入力部140から受信した制御部170は、当該指示動作が第1の指示動作(前方から後方へのスワイプ)か否かを判定する(ステップS220)。
 制御部170は、ステップS220において上記指示動作が第1の指示動作であると判定すると、上位階層の機能を遷移して、遷移された上位階層の機能を実行する(ステップS230)。
 ステップS230についてより詳細に説明すると、制御部170は、現在設定されているモードが「視力補正・読書モード」であり、当該モードに対応する上位階層の機能が「視力補正機能」である旨の情報を取得する。ここで、上位階層の機能は、「視力補正機能」、「視力補正調光機能」の順序で遷移されることが記憶部172に予め記憶されている。そのため、記憶部172が記憶する上位階層の機能の遷移の順番に従って、現在実行されている上位階層の機能を「視力補正機能」から次の「視力補正調光機能」に遷移して、視力補正調光機能を実行する。上位階層の機能を「視力補正調光機能」に遷移させるとき、アイウェア100は、上位階層の機能として「視力補正調光機能」を有するモードいずれかに設定されればよい。例えば、表3に記載した各モードのうち、上位階層の機能として「視力補正調光機能」を有するモードとしては、モード4~モード6の3つのモードが存在するが、このうち、上位階層の機能が変化した際に設定されるモードを予め決めておけばよい。本使用例においては、上位階層の機能が変化して「視力補正調光機能」が選択された場合にはモード4「視力補正調光・屋内モード」が設定される旨が予め記憶部172に記憶されている。そのため、ステップS230において、制御部170は、上位階層の機能として「視力補正調光機能」を、下位階層として「屋内機能」を実行し、これによりアイウェア100はモード4「視力補正調光・屋内モード」に設定される。このように、制御部170が上記上位階層の機能を遷移して実行すると、処理はステップS300に遷移する。
 一方で、制御部170は、ステップS220において上記指示動作が第1の指示動作ではないと判定すると、次に、上記指示動作が第2の指示動作(後方から前方へのスワイプ)であるか否かを判定する(ステップS240)。
 制御部170は、ステップS240において上記指示動作が第2の指示動作であると判定すると、現在実行している上位階層の機能に対応するモードを取得し、現在実行している中位階層の機能が複数存在するか否かを判定する(ステップS250)。
 ステップS250についてより詳細に説明すると、まず、制御部170は、現在設定されているモードがモード1「視力補正・読書モード」であり、当該モードに対応する上位階層の機能が「視力補正機能」であり、当該モードに対応する中位階層の機能が「オート機能」である旨の情報を取得する。そして、現在実行されている上位階層の機能「視力補正機能」に関連付けられている中位階層の機能が複数存在するか否かを確認する。本使用例において、上位階層の機能「視力補正機能」に対応する中位階層の機能としては、「オート機能」および「マニュアル機能」の2つが存在するため、制御部170は、下位階層の機能が複数存在すると判断して、次のステップS260へ進むことになる。
 このときも、第1の実施形態と同様に、制御部170は、現在実行されている上位階層の機能に対応する下位階層の機能に、現在実行されている中位階層の機能以外の機能が含まれているかを判断してもよい。この場合、現在設定されている上位階層の機能に対応する中位階層の機能「オート機能」、「マニュアル機能」のうち、現在設定されている中位階層「オート機能」以外に、「マニュアル機能」が含まれているため、S250は肯定的な結果となり、処理は次のステップS260へ進むことになる。
 ステップS260についてより詳細に説明すると、制御部170は、現在設定されているモードがモード1「視力補正・読書モード」であり、当該モードに対応する中位階層の機能が「オート機能」である旨の情報を取得する。ここで、モード1の上位階層の機能「視力補正機能」に対応する中位階層の機能は、第2の指示動作によって「オート機能」、「マニュアル機能」の順序で遷移されることが記憶部172に予め記憶されている。そのため、制御部170は、ステップS260において、現在設定されている中位階層の機能「オート機能」の次に順序づけられた中位階層の機能である「マニュアル機能」を実行する。これにより、制御部170は、上位階層の機能である視力補正機能を実行したまま、中位階層の機能をマニュアル機能に遷移して、マニュアル機能を実行することになる。また、これにより、アイウェア100の設定はモード3「視力補正・マニュアルモード」に変更される。制御部170が上記中位階層の機能を遷移して実行すると、処理はステップS300に遷移する。
 なお、このときも中位階層の機能が変化した際に設定されるモードを予め決めておいてもよい。例えば、上記階層の機能として「視力補正機能」が実行されているときに、中位階層の機能が「マニュアル機能」から「オート機能」に変更された場合には、モード1「視力補正・読書モード」が設定される旨が予め記憶部172に記憶されており、ステップS260において、モード1「視力補正・読書モード」が設定され、上位階層の機能として「視力補正機能」が、中位階層の機能として「オート機能」が、下位階層の機能として「読書機能」が、それぞれ実行される。
 一方で、ステップS250において対応する中位階層の機能は存在しないと制御部170が判定すると、処理はステップS300に遷移する。
 また、ステップS240において上記指示動作は第2の指示動作ではないと制御部170が判定すると、制御部170は、次に、上記指示動作が第3の指示動作(移動を伴わないタップ)であるか否かを判定する(ステップS270)。
 制御部170は、ステップS270において上記指示動作が第3の指示動作であると判定すると、現在実行している中位階層の機能に対応する下位階層の機能が複数存在するか否かを判定する(ステップS280)。
 ステップS280についてより詳細に説明すると、まず、制御部170は、現在設定されているモードがモード1「視力補正・読書モード」であり、当該モードに対応する上位階層の機能が「視力補正機能」であり、当該モードに対応する中位階層の機能が「オート機能」であり、当該モードに対応する下位階層の機能が「読書機能」である旨の情報を取得する。そして、現在実行されている上位階層の機能「視力補正機能」および中位階層の機能「オート機能」に関連付けられている下位階層の機能が複数存在するか否かを確認する。本使用例において、上位階層の機能「視力補正機能」および中位階層の機能「オート機能」に対応する下位階層の機能としては、「読書機能」および「モバイル機能」の2つが存在するため、制御部170は、下位階層の機能が複数存在すると判断して、次のステップS290へ進むことになる。
 このときも、第1の実施形態と同様に、制御部170は、現在実行されている中位階層の機能に対応する下位階層の機能に、現在実行されている下位階層の機能以外の機能が含まれているかを判断してもよい。この場合、現在設定されている上位階層の機能および中位階層の機能に対応する下位階層の機能「読書機能」、「モバイル機能」のうち、現在実行されている下位階層「読書機能」以外に、「モバイル機能」が含まれているため、S280は肯定的な結果となり、処理は次のステップS290へ進むことになる。
 制御部170は、ステップS280において現在実行している中位階層の機能に対応する下位階層の機能が複数存在すると判定すると、現在実行している上位階層の機能および中位階層の機能を実行したまま、所定の順序に従って上記下位階層の機能を遷移して、遷移された下位階層の機能を実行する。つまり、設定モードがモード1からモード2へと遷移することになる(ステップS290)。本使用例では、フロー開始時に、制御部170は、上位階層の機能として視力補正機能を、中位階層の機能としてオート機能を、下位階層の機能として読書機能を、それぞれ実行しており、アイウェア100はモード1に設定されている。ここで、モード1の上位階層の機能「視力補正機能」および中位階層の機能「オート機能」に対応する下位階層の機能は、第3の指示動作によって「読書機能」、「モバイル機能」の順序で遷移されることが記憶部172に予め記憶されている。そのため、制御部170は、ステップS290において、上位階層の機能である視力補正機能および中位階層の機能であるオート機能を実行したまま、下位階層の機能をモバイル機能に遷移して実行する。また、これにより、アイウェア100の設定はモード2「視力補正・モバイルモード」に変更される。制御部170が上記下位階層の機能を遷移して実行すると、処理はステップS300に遷移する。
 一方で、ステップS280において対応する下位階層の機能は複数存在しないと制御部170が判定すると、処理はステップS300に遷移する。
 また、ステップS270において上記指示動作は第3の指示動作ではないと制御部170が判定すると、処理はステップS300に遷移する。
 その後、制御部170は、処理を終了させる必要があるか否かについて判定する(ステップS300)。たとえば、制御部170は、予め定められた処理を終了させる条件が満たされているときは、処理を終了させる必要があると判定する一方、上記条件が満たされていないときは、処理を終了させる必要がないと判定する。判定の結果、処理を終了させる必要がある場合、制御部170は、図8における処理を終了する。一方、処理を終了させる必要がない場合、処理はステップS210の前に戻る。
 本実施形態によれば、階層構造を有する機能体系の各階層に対応する指示動作を増やしていくことで、より多層の階層構造を有する機能体系に属する各機能でも、少ない入力で、かつ簡易な操作により、アイウェア100の制御部170に実行させることが可能である。そのため、本実施形態においても、使用者は、各自の好みや適性にあったモード(設定)でアイウェア100を使用することが容易である。
 (第2の実施形態の変形例)
 本実施形態においても、上述した第1の実施形態の変形例と同様に、複数のタッチセンサからなる入力部140を、第1の指示動作および第2の指示動作のそれぞれについて、指示動作の動作量をも検出可能として、制御部170は、第1の指示動作および第2の指示動作の動作量に対応して定められた一つの上位階層の機能または下位階層の機能を実行してもよい。
 また、本実施形態においても、上記説明に用いた上位階層の機能、中位階層の機能および下位階層の機能は、あくまでも例示であり、制御部170が実行する機能はこれらに限定されない。たとえば、制御部170は、第1の実施形態において説明した各機能を実行可能であってもよい。
 また、制御部170は、上記説明した2つ以外の上位階層の機能を実行可能であってもよい。たとえば、制御部170は、第1の指示動作により、第1の実施形態で説明した調光機能、センサなどの一部の機能部にのみ電源供給がされるスリープ機能や、略全ての機能部に電源供給がされないオフ機能などを実行可能であってもよい。
 また、制御部170は、第1の指示動作~第3の指示動作とは異なる第4の指示動作(たとえば、スワイプせずに連続して2回タップする動作)によって、上述した第1の実施形態における下位階層の各機能を実行可能であってもよい。
 また、本実施形態においても、制御部170が実行可能な上位階層の機能および下位階層の機能は、上記説明した機能には限定されない。制御部170は、他の上位階層の機能または下位階層の機能を実行可能でもよいし、上記説明した上位階層の機能および下位階層の機能の一部のみを実行可能でもよい。また、制御部170は、第1の指示動作によって1個の上位階層の機能を実行および停止(オンオフ)し、第2の指示動作によって上記実行している上位階層の機能に対応する下位階層の機能を実行可能であってもよい。
 また、本実施形態においても、感知部160は、上記上位階層の機能および下位階層の機能を実行するために用いる変化条件を検出可能であればよく、アイウェア100の位置を測定可能なGlobal Positioning System(GPS)などの位置検出センサ、Bluetooth(「Bluetooth」はBluetooth SIGの登録商標)などでスマートフォンなどの所定のモバイル機器と接続可能な通信モジュール、自然光と蛍光とを識別して感知するためのカメラなどの撮像素子、アイウェア100の移動状態またはアイウェア100を装着した使用者の姿勢などの状態を感知するための加速度センサ、角速度センサまたはジャイロセンサなどであってもよい。
 また、本実施形態においても、上記第1の指示動作および第2の指示動作は、アイウェア100を装着した使用者からの指示動作ではなくてもよく、アイウェア100の近傍にいる非装着者からの指示動作であってもよい。
 [その他の実施形態]
 なお、上述の実施形態はそれぞれ本発明の一例を示すものであり、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の思想の範囲内において、他の種々多様な実施形態も可能であることは言うまでもない。
 たとえば、上記第1の実施形態および第2の実施形態では、アイウェア100は、複数の指示動作を受け付け可能な単一の入力部140を有していたが、入力部は、フレームの複数個所に配置されてもよい。このとき、制御部は、上記複数個所に配置された複数の入力部が受け付ける同一の指示動作によって、いずれも同一の階層の機能を実行してもよいし、受け付ける指示動作によって、入力部ごとに異なる階層の機能を実行してもよい。
 たとえば、図9に示すアイウェア200では、2つの入力部142aおよび142bが、一対のテンプル120aおよび120bのそれぞれに配置されている。このとき、右側のテンプル120aに配置された入力部142aを構成する複数のタッチセンサに沿ってスワイプする入力動作を、移動の方向を問わずに、上記第1の実施形態および第2の実施形態における第1の指示動作としてもよい。このとき、左側のテンプル120bに配置された入力部142bを構成する複数のタッチセンサに沿ってスワイプする入力動作を、移動の方向を問わずに、上記第1の実施形態および第2の実施形態における第2の指示動作とすることができる。
 また、図9に示すアイウェア200において、入力部142aおよび142bのいずれを構成する複数のタッチセンサに沿って前方から後方へスワイプする入力動作を、入力部142aまたは142bのいずれかに対する入力動作であるかを問わずに、上記第1の実施形態および第2の実施形態における第1の指示動作としてもよい。このとき、入力部142aおよび142bのいずれかを構成する複数のタッチセンサに沿って後方から前方へスワイプする入力動作を、入力部142aまたは142bのいずれかに対する入力動作であるかを問わずに、上記第1の実施形態および第2の実施形態における第2の指示動作とすることができる。
 また、図9に示すアイウェア200において、制御部は、右側のテンプル120aに配置された入力部142aを構成する複数のタッチセンサに沿って前方から後方へスワイプする入力動作によって、第2の実施形態における上位階層の機能である視力補正機能に対応する中位階層の機能(オート機能およびマニュアル機能)を実行させてもよい。このとき、制御部は、左側のテンプル120bに配置された入力部142bを構成する複数のタッチセンサに沿って前方から後方へスワイプする入力動作によって、第2の実施形態における上位階層の機能である視力補正調光機能に対応する中位階層の機能(オート機能およびマニュアル機能)を実行させることができる。
 また、このとき、制御部は、右側のテンプル120aに配置された入力部142aへの後方から前方へスワイプする入力動作によって、視力補正機能かつオート機能において屈折率を変化させる傾斜角度(第1の実施形態における下位階層の機能)を遷移して実施させ、左側のテンプル120bに配置された入力部142bへの後方から前方へスワイプする入力動作によって、視力補正調光機能かつオート機能において屈折率を変化させる傾斜角度または照度に対する透過率の値(第1の実施形態における下位階層の機能)を遷移して実施させることもできる。
 また、図10に示すアイウェア300では、2つの入力部144aおよび144bが、一対のテンプルのうち一方のテンプル(右側のテンプル120a)に配置されている。このときも、図9に示すアイウェア200と同様に、一方の入力部144aを構成する複数のタッチセンサに沿ってスワイプする入力動作を第1の指示動作とし、他方の入力部144bを構成する複数のタッチセンサに沿ってスワイプする入力動作を第2の指示動作としてもよい。また、入力部144aおよび144bのいずれかを構成する複数のタッチセンサに沿って前方から後方へスワイプする入力動作を第1の指示動作とし、入力部144aおよび144bのいずれかを構成する複数のタッチセンサに沿って前方から後方へスワイプする入力動作を第2の指示動作としてもよい。
 また、図11に示すアイウェア400では、入力部146aおよび146bがブリッジ114およびテンプル120aにそれぞれ配置されている。このとき、制御部は、ブリッジ114に配置された入力部146aをつまむ(ピンチ)入力動作によって、上位階層の機能を選択的に実施させ、テンプル120aに配置された入力部146bに沿って前方から後方または後方から前方へスワイプする入力動作によって、中位階層の機能および下位階層の機能を実行させてもよい。
 また、入力部の構成と指示動作との組み合わせは上述したタッチセンサと指の移動(スワイプ)動作との組み合わせに限定されず、ブリッジ、リム、テンプルなどに配置された上下面を有するピンチセンサと、当該ピンチセンサをつまむ(ピンチ)動作との組み合わせや、カメラと指または眼球などの移動との組み合わせとしてもよい。
 また、第1の指示動作および第2の指示動作(および第3、第4等の指示動作)は、指示動作同士を識別可能な限りにおいて、回数を変更した同一の動作(たとえばタップの回数やスワイプの回数)でもよいし、異なる入力動作とその回数の組み合わせなどとしてもよい。
 また、特に図示はしないが、フレームは、使用者の鼻に接触してアイウェアを位置固定する一対の鼻パッド、テンプルを回転可能にフロントのリムに接続するヒンジ部、リムの両端に配置されて電気制御型レンズをリムにねじ止めするリムロック部およびヨロイ部、テンプルを耳に掛ける形状を有するモダン部などを有していてもよい。入力部、制御部および感知部などは、これらの部材のうちいずれに配置されてもよい。
 また、本発明のアイウェアの例示的な機能構成を表すブロック図である図12に示すように、アイウェアは、他のデバイスと通信可能な通信部192、上位階層の機能ごとに前回実行されたより下位の概念の機能(中位階層の機能および下位階層の機能など)を記憶し、次回に特定の上位階層の機能が実行されたときに制御部が同一のより下位の概念の機能を実行することを可能とする記憶部172、ならびに、ディスプレイなどの表示装置またはLEDランプなどの機能の変更などを通知する外部の通知装置と有線または無線で接続可能な出力部196などを有していてもよい。アイウェアが備える各機能部は、バスBにより接続される。
 このとき、たとえば記憶部172は、第1の実施形態において、上位階層の機能である視力補正機能または調光機能を実行中に第2の指示動作により制御部170が選択的に実行した透過率および屈折率の変化パターンを記憶してもよい。このとき、制御部170は、上記透過率および屈折率の変化パターンのうち、上位階層の機能であるハイブリッド機能を実行中に第2の指示動作により変更されない変化パターンは、視力補正機能または調光機能を実行中に記憶した変化パターンとすることができる。
 なお、上記説明では、電気制御により光学特性が変化する光学モジュールの例として電気制御型レンズを挙げて説明していたが、上記光学モジュールは、投射部198により画像および映像などを投射可能な透明板などであってもよい。このとき、制御部170は、投射される画像または映像などの種類に関する機能およびそのパターンに関する機能などを第1の指示動作および第2の指示動作で実行してもよい。
 2017年02月22日出願の特願2017-031280の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明のアイウェアは、より複数の機能をより簡易な操作で実行可能である。そのため、本発明のアイウェアは、当分野におけるアイウェアの普及および進歩に貢献することが期待される。
 100、200、300、400 アイウェア
 110 フロント
 112 リム
 114 ブリッジ
 120a、120b テンプル
 130 フレーム
 140、142a、142b、144a、144b、146a、146b 入力部
 140a、140b 凸部
 150 電気制御型レンズ
 150a 第1の領域
 150b 第2の領域
 160 感知部
 170 制御部
 172 記憶部
 175 CPUユニット
 180 電源
 192 通信部
 194 記憶部
 196 出力部
 198 投射部
 1410 第1の領域
 1420 第2の領域
 1430 第3の領域
 1410a、1420a、1430a タッチセンサ
 1510 第1の透明基板
 1520 第1の透明電極
 1530 屈折率可変層
 1535 接着層
 1540 第2の透明電極
 1550 第2の透明基板
 1560 第3の透明電極
 1570 透過率可変層
 1580 第4の透明電極
 1590 第3の透明基板

Claims (14)

  1.  フレームと、
     前記フレームに配置され、互いに異なる第1の指示動作および第2の指示動作を受け付ける入力部と、
     前記フレームに保持され、電気制御により光学特性が変化する光学モジュールと、
     前記入力部が前記第1の指示動作を受け付けたときに上位階層の機能を選択的に実行し、前記入力部が前記第2の指示動作を受け付けたときに下位階層の機能を選択的に実行して、前記光学モジュールの光学特性を変化させる制御部と、
     を有するアイウェア。
  2.  前記入力部は、複数のタッチセンサを列状に配置してなり、前記第1の指示動作および第2の指示動作の方向を識別する、請求項1に記載のアイウェア。
  3.  前記制御部は、前記第1の指示動作によって、前記上位階層の複数の機能のうち、予め定められた順番で遷移された一つを選択的に実行する、請求項1または2に記載のアイウェア。
  4.  前記入力部は、前記指示動作の動作量を識別可能なセンサであり、
     前記制御部は、前記第1の指示動作によって、前記上位階層の複数の機能のうち、前記第1の指示動作の動作量に対応させて予め定められた一つを選択的に実行する、請求項1または2に記載のアイウェア。
  5.  前記制御部は、前記第2の指示動作によって、前記下位階層の複数の機能のうち、予め定められた順番で遷移された一つを選択的に実行する、請求項1~4のいずれか1項に記載のアイウェア。
  6.  前記入力部は、前記指示動作の動作量を識別可能であり、
     前記制御部は、前記第2の指示動作によって、前記下位階層の複数の機能のうち、前記第2の指示動作の動作量に対応させて予め定められた一つを選択的に実行する、請求項1~4のいずれか1項に記載のアイウェア。
  7.  前記制御部は、前記第1の指示動作によって、前記光学モジュールの異なる光学特性を変化させる複数の上位階層の機能のうち一つを選択的に実行する、請求項1~6のいずれか1項に記載のアイウェア。
  8.  前記制御部は、前記第1の指示動作によって、前記光学モジュールの屈折率を変化させる視力補正機能および前記光学モジュールの透過率を変化させる調光機能を含む複数の上位階層の機能のうち一つを選択的に実行する、請求項7に記載のアイウェア。
  9.  前記制御部は、前記第2の指示動作によって、前記光学モジュールの光学特性を変化させる変化パターンが異なる複数の下位階層の機能のうち一つを選択的に実行する、請求項7または8に記載のアイウェア。
  10.  前記制御部は、前記第2の指示動作によって、前記光学モジュールの屈折率または透過率を変化させる変化パターンが異なる複数の下位階層の機能のうち一つを選択的に実行する、請求項9に記載のアイウェア。
  11.  前記制御部は、前記第2の指示動作によって、所定の条件が満たされたときに前記光学モジュールの前記光学特性を変化させるオート機能、および入力操作の受け付けによって前記光学特性を変化させるマニュアル機能、を含む複数の下位階層の機能のうち一つを選択的に実行する、請求項1~10のいずれか1項に記載のアイウェア。
  12.  前記入力部は、
     第1の方向への指示動作を前記第1の指示動作として受け取り、
     第2の方向への指示動作を前記第2の指示動作として受け取り、
     前記第1の方向と前記第2の方向とは、互いに略反対方向である、
     請求項1~11のいずれか1項に記載のアイウェア。
  13.  前記入力部は、前記フレームのテンプルに配置されたタッチセンサであり、前記第1の方向及び前記第2の方向は、前記テンプルの長軸方向に略平行である、請求項12に記載のアイウェア。
  14.  前記入力部は、前記フレームのテンプルまたはフロントに配置された複数のタッチセンサである、請求項1~13のいずれか1項に記載のアイウェア。
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