WO2024004753A1 - 眼用透過型光学物品セット、眼用レンズセット、眼用透過型光学物品、眼鏡、双眼鏡 - Google Patents

眼用透過型光学物品セット、眼用レンズセット、眼用透過型光学物品、眼鏡、双眼鏡 Download PDF

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WO2024004753A1
WO2024004753A1 PCT/JP2023/022713 JP2023022713W WO2024004753A1 WO 2024004753 A1 WO2024004753 A1 WO 2024004753A1 JP 2023022713 W JP2023022713 W JP 2023022713W WO 2024004753 A1 WO2024004753 A1 WO 2024004753A1
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WO
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ophthalmic
transmissive optical
lens
eye
optical article
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PCT/JP2023/022713
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English (en)
French (fr)
Inventor
クリストフ プロヴァン
Original Assignee
株式会社ニコン・エシロール
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/26Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes using light guides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes

Definitions

  • the present disclosure relates to an ophthalmic transmissive optical article set, an ophthalmic lens set, an ophthalmic transmissive optical article, glasses, and binoculars.
  • Patent Document 1 discloses a plastic eyeglass lens containing an organic dye having an absorption peak in a specific wavelength range.
  • the present disclosure is an ophthalmic transmissive optical article set including two ophthalmic transmissive optical articles, wherein the minimum transmittance of the two ophthalmic transmissive optical articles in the visible light region is set.
  • An ophthalmic transparent optical article in which the wavelengths shown are different from each other, the difference between the wavelengths of the two ophthalmic optical articles is 35 nm or less, and the wavelengths of the two ophthalmic optical articles are in a wavelength range of 560 to 605 nm.
  • the present invention relates to a type optical article set.
  • the present disclosure also relates to an ophthalmic lens set, an ophthalmic transmission optical article, eyeglasses, and binoculars.
  • FIG. 1 is a perspective view of an embodiment of eyeglasses having a set of transmissive ophthalmic optical articles;
  • FIG. 1 is a perspective view of one embodiment of an ophthalmic transmissive optical article.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of one embodiment of binoculars.
  • the ophthalmic transmissive optical article set of this embodiment will be described in detail.
  • a ophthalmic transmissive optical article set that can improve visual contrast in binocular vision and does not impair comfort is desired.
  • the ophthalmic transmissive optical article set of this embodiment has characteristics that can improve visual contrast in binocular viewing and do not impair comfort.
  • " ⁇ " is used to include the numerical values described before and after it as a lower limit value and an upper limit value.
  • the ophthalmic transmissive optical article set of the present disclosure is an ophthalmic transmissive optical article set including two ophthalmic transmissive optical articles, wherein the two ophthalmic transmissive optical articles have minimal transmittance in the visible light region.
  • the wavelengths showing the minimum transmittance among the values (hereinafter also simply referred to as "specific wavelengths") are different from each other, and the difference in the specific wavelengths of the two ophthalmic transmissive optical articles is 35 nm or less, and the two ophthalmic transmissive optical articles
  • the specific wavelength of the transmissive optical article for use is located in the wavelength range of 560 to 605 nm.
  • Examples of the ophthalmic transmissive optical article set of the present disclosure include an ophthalmic transmissive optical article set (ophthalmic lens set) 10 used in eyeglasses 1 shown in FIG. 1, for example.
  • an ophthalmic transmissive optical article set including a right-eye spectacle lens 11 and a left-eye spectacle lens 12 may be mentioned.
  • glasses 1 include an ophthalmic transmission type optical article set (ophthalmic lens set) 10 consisting of a right eye spectacle lens 11 and a left eye spectacle lens 12, and a right eye spectacle lens 11 and a left eye spectacle lens 12.
  • the eyeglass frame 14 is provided.
  • the ophthalmic transmissive optical article set 10 consisting of the right eye spectacle lens 11 and the left eye spectacle lens 12 is an ophthalmic transmissive optical article set in the present disclosure, and is an ophthalmic lens set.
  • the right-eye spectacle lens 11 and the left-eye spectacle lens 12 are ophthalmic transmissive optical articles, ophthalmic lenses, and spectacle lenses in the present disclosure.
  • the eyeglass frame 14 is a conventionally known eyeglass frame having a pair of lens frames into which the right eye eyeglass lens 11 and the left eye eyeglass lens 12 are respectively attached, and a temple for hanging the eyeglass frame on the user's ear. .
  • the wavelength (specific the specific wavelength of the left eye spectacle lens 12 and the specific wavelength of the right eye spectacle lens 11 is 35 nm or less, and the specific wavelength of the left eye spectacle lens 12 and the right eye spectacle lens 11 are different.
  • the specific wavelength is located in the wavelength range of 560 to 605 nm.
  • the present inventor has determined that the difference in the specific wavelengths of two eyeglass lenses constituting the ophthalmic transmissive optical article set (ophthalmic lens set) 10 is defined as the above range, and that the specific wavelength is located in the above range, so that binocular vision is improved. It has been found that the contrast in the image is improved and comfort is not impaired.
  • the "specific wavelength” refers to the wavelength that exhibits the minimum value among the minimum values of transmittance in the transmittance spectrum of the visible light region (380 to 780 nm) of the ophthalmic transmission type optical article.
  • the specific wavelength can be determined from the transmittance spectrum obtained by obtaining the transmittance spectrum of the ophthalmic transmission type optical article using a spectrophotometer. Note that when obtaining the transmittance spectrum, measurement is performed by irradiating visible light from a direction parallel to the optical axis of the ophthalmic transmission type optical article.
  • a known spectrophotometer for example, U-4100 manufactured by Hitachi High Technologies, etc.
  • the difference in specific wavelength between the two ophthalmic transmissive optical articles is more than 0 nm, and the contrast in binocular vision is further improved.
  • the thickness is more preferably 5 nm or more, even more preferably 10 nm or more, and particularly preferably 12 nm or more.
  • the difference in specific wavelength between the two ophthalmic transmissive optical articles is 35 nm or less, which is preferably 30 nm or less, more preferably 25 nm or less, and even more preferably 20 nm or less, in terms of not impairing comfort. Particularly preferred is 18 nm or less.
  • the specific wavelengths of the two ophthalmic transmissive optical articles are located in the wavelength range of 560 to 605 nm, preferably in the wavelength range of 565 to 600 nm. More preferably, the wavelength is in the range of 570 to 600 nm, and even more preferably in the wavelength range of 575 to 595 nm.
  • the method of imparting a specific wavelength as described above in the transmittance spectrum of a transmissive optical article for eyes there are no particular restrictions on the method of imparting a specific wavelength as described above in the transmittance spectrum of a transmissive optical article for eyes, but for example, there are methods of attenuating visible light in a specific wavelength range using an interference film, and For example, a method using a dye having absorption in the wavelength range of .
  • a known interference film can be used.
  • the wavelength to be attenuated can be adjusted depending on the thickness of the interference film.
  • the two ophthalmic transmissive optical articles have interference films of different thicknesses. All you have to do is set it up.
  • the base material of the ophthalmic transmission type optical article may contain the dye
  • the film on the base material may contain the dye
  • both the base material and the film on the base material may contain the dye.
  • the absorption wavelength can be adjusted depending on the absorption wavelength of the dye, that is, the type of dye.
  • ophthalmic lens set in order to make the specific wavelengths of the two ophthalmic transmissive optical articles different, for example, if different dyes are used in the two ophthalmic transmissive optical articles, good.
  • the transmittance at a specific wavelength of the transmittance spectrum of the ophthalmic optical article is preferably 20 to 90%, more preferably 20 to 80%, even more preferably 30 to 70%, and particularly preferably 40 to 60%.
  • the luminous transmittance of the two ocular transmissive optical articles is preferably 3% or more, more preferably 18% or more, even more preferably 43% or more, and 80%, in terms of further improving the contrast in binocular vision. The above is particularly preferable. Note that, as described later, fluorescent dyes and phosphorescent dyes can also be used to dye eyeglass lenses, and in this case, the luminous transmittance of the ophthalmic transmissive optical article may exceed 100%. Note that the upper limit value of the luminous transmittance of the two ophthalmic transmissive optical articles is often 120% or less, and more often 110% or less.
  • the luminous transmittances of the two ophthalmic transmissive optical articles may be the same or different. If the difference in luminous transmittance between two ophthalmic transmissive optical articles is large, binocular stereopsis may be affected by the Pulfrich effect. The smaller the difference, the better.
  • the difference in luminous transmittance between the two ophthalmic transmissive optical articles is preferably 70% or less, more preferably 50% or less, and even more preferably 30% or less.
  • the luminous transmittance is determined by obtaining the transmittance spectrum of the ophthalmic transmission type optical article with a spectrophotometer (for example, U-4100 manufactured by Hitachi High Technologies, etc.) and using the transmittance spectrum according to JIS T 7333:2018. It can be calculated by
  • the minimum transmittance in the wavelength range of 380 to 560 nm in the transmittance spectrum of the ophthalmic optical article is not particularly limited, but is preferably 40% or more, more preferably 50% or more, and even more preferably 55% or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be 100% or less, preferably 95% or less.
  • the minimum transmittance in the wavelength range of 605 to 780 nm in the transmittance spectrum of the ophthalmic optical article is not particularly limited, but is preferably 40% or more, more preferably 50% or more, even more preferably 55% or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be 100% or less, preferably 95% or less.
  • the average value of the transmittance in the wavelength range of 380 to 560 nm in the transmittance spectrum of the ophthalmic optical article is not particularly limited, but is preferably 60% or more, more preferably 65% or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be 90% or less, preferably 80% or less.
  • the average value of the transmittance in the wavelength range of 605 to 780 nm in the transmittance spectrum of the ophthalmic optical article is not particularly limited, but is preferably 80% or more, more preferably 85% or more.
  • the upper limit is not particularly limited, but may be 95% or less, preferably 92% or less.
  • the average value of the transmittance in the wavelength range of 380 to 560 nm of the transmittance spectrum of the ophthalmic transmission type optical article is the transmittance measured at each measurement point within the wavelength range of 380 to 560 nm in the obtained transmittance spectrum. It is determined by summing the total and dividing by the number of measurement points. The average value of the transmittance in the wavelength range of 605 to 780 nm of the transmittance spectrum of the ophthalmic transmission type optical article is also determined in the same manner.
  • the transmittance T B T A + (100-T A )/2
  • the wavelength that is shorter than the specific wavelength and closest to the specific wavelength is ⁇ S (nm )
  • the wavelength on the longer wavelength side than the specific wavelength and closest to the specific wavelength is ⁇ L (nm).
  • the value represented by ⁇ L ⁇ S is preferably 120 nm or less, more preferably 100 nm or less, even more preferably 80 nm or less, and particularly preferably 75 nm or less.
  • the value expressed by ⁇ L ⁇ S is usually 1 nm or more, and for example, 5 nm or more.
  • the above two spectacle lenses may be spectacle lenses for vision correction provided with a predetermined power, or may be spectacle lenses without a power.
  • the two eyeglass lenses described above may be eyeglass lenses for sunglasses that reduce a portion of ultraviolet rays and/or visible light, as long as the above-mentioned requirements are met.
  • the spectacle lens included in the ophthalmic transmissive optical article set (ophthalmic lens set) of the present disclosure is hereinafter also referred to as a "colored spectacle lens.”
  • the base material that becomes the colored spectacle lens may be a plastic base material or a glass base material.
  • the base material of the colored spectacle lens is preferably a plastic base material.
  • colored spectacle lenses can exhibit the above-mentioned characteristics by using an interference film to attenuate visible light in a specific wavelength range, or by using a dye that absorbs in a specific wavelength range. Can be done.
  • colored spectacle lenses may include a dye having absorption in a specific wavelength range in the base material, or may have a dye film provided on the base material containing the dye,
  • the base material may contain the above-mentioned dye and may have the above-mentioned dye film.
  • Methods for obtaining colored spectacle lenses in which the base material contains a dye include a method in which a dye is included in the base material during formation, and a method in which a base material that does not have a dye is dyed.
  • plastic base material examples include acrylic resin, thiourethane resin, methacrylic resin, allyl resin, episulfide resin, polycarbonate resin, polyurethane resin, polyester resin, polystyrene resin, polyether sulfone resin, and polymethylpentene resin. , diethylene glycol bisallyl carbonate resin, polyvinyl chloride resin, and sulfur-containing copolymer.
  • the refractive index of the plastic base material at a wavelength of 546.1 nm is preferably in the range of 1.50 to 1.74, for example.
  • the dye liquid used for dyeing a substrate preferably contains a dye, a surfactant, and a solvent (for example, water).
  • one color liquid may be a color liquid containing one type of pigment, that is, one color, or a mixed color liquid containing two or more types of pigment, that is, two or more color pigments. It's okay.
  • one type of dye liquid may be used, or two or more types of dye liquids may be used.
  • the mixed dye liquid may be prepared by mixing a plurality of dye liquids of different colors, or may be prepared by preparing a plurality of dyes in advance and using the prepared dyes.
  • the dye contained in the dye liquid may be any dye as long as the specific wavelength of the ophthalmic transmissive optical article set (ophthalmic lens set) of the present disclosure described above is located in the wavelength range of 560 to 605 nm. It's okay.
  • the dye is preferably a dye that is soluble in a solvent. Examples of dyes include disperse dyes, reactive dyes, direct dyes, composite dyes, acid dyes, metal complex dyes, vat dyes, sulfur dyes, fluorescent dyes, phosphorescent dyes, resin coloring dyes, and other functional dyes. can be mentioned.
  • the surfactant contained in the dye liquid is not particularly limited as long as it can uniformly disperse the dye in a solvent such as water.
  • the surfactant include ionic surfactants (eg, anionic surfactants, cationic surfactants, etc.) and nonionic surfactants.
  • Examples of the solvent contained in the dye liquid include water and organic solvents.
  • Examples of organic solvents include alcohol solvents, ketone solvents, ether solvents, ester solvents, hydrocarbon solvents, halogenated hydrocarbon solvents, amide solvents, sulfone solvents, and sulfoxide solvents. It will be done.
  • the dye liquid may contain various additives such as a pH adjuster, a viscosity adjuster, a leveling agent, a matting agent, a stabilizer, an ultraviolet absorber, and an antioxidant, as necessary.
  • the content of the dye contained in the dye liquid is preferably 0.001 to 10% by weight, more preferably 0.01 to 5% by weight, based on the total weight of the dye liquid.
  • the content of the surfactant contained in the dye liquid is preferably 0.01 to 10% by weight, more preferably 0.05 to 5% by weight, based on the total weight of the dye liquid.
  • Examples of methods for obtaining colored spectacle lenses (dyed lenses) by dyeing at least one surface of the plastic substrate include the following two methods.
  • (1) A method of coating the surface of a plastic substrate with a dye liquid and heating it to dye the surface of the plastic substrate (coating method)
  • the above coating method (1) is preferable because it requires less dye liquid and can reduce production costs.
  • the above dipping method (2) is preferable in that it is easy to apply uniformly, so it may be selected depending on the application.
  • Examples of the method for applying the dye liquid to the plastic substrate in the above-mentioned coating method include conventional coating methods such as brush coating, dip coating, spin coating, roll coating, spray coating, flow coating, and inkjet coating. Regarding application, it may be coated on one side of the plastic substrate, or it may be coated on both sides to further increase the dyeing density.
  • the coating thickness of the dye liquid on the plastic substrate can be adjusted as appropriate, and can be, for example, in the range of 0.01 to 10 ⁇ m.
  • the dye in the dye solution is applied to the surface of the plastic substrate by applying heat treatment after coating the surface of the plastic substrate with the dye liquid. Penetration and diffusion are preferred.
  • the heating temperature is preferably 70 to 180°C, and the heating time is preferably 10 to 180 minutes.
  • heating methods include far-infrared irradiation heating and UV irradiation heating.
  • the plastic substrate After coating a plastic substrate with the dye liquid and heat-treating the plastic substrate coated with the dye liquid, the plastic substrate may be washed.
  • the method for cleaning the plastic substrate is not particularly limited as long as the coating layer (applied dye liquid) on the surface of the plastic substrate can be removed, but wiping with an organic solvent or cleaning with an alkaline detergent is preferred.
  • the plastic base material When dyeing a plastic base material by the above-mentioned dipping method, the plastic base material is immersed in a dye liquid, and the dye in the dye liquid can be permeated and diffused from the surface of the plastic base material.
  • the plastic substrate In dyeing by the dip method, it is preferable to immerse the plastic substrate in a dye solution heated to 80 to 95°C. After completion of dipping, the plastic substrate may be washed. Examples of cleaning methods for plastic substrates include wiping with a solvent.
  • the colored spectacle lens may include a functional film.
  • the functional film is a film disposed on the lens base material such as the above-mentioned plastic base material, and the functional film includes a polarizing film, a photochromic film, a primer film, a hard coat film, an antireflection film, and a water-repellent film.
  • An example is an oil film.
  • the functional film may have the function of the interference film described above.
  • the functional film may be a pigmented film containing a pigment that absorbs in a specific wavelength range.
  • the aspect and preferred aspect of the pigment contained in the functional membrane are the same as the aspect and preferred aspect of the pigment contained in the dye liquid described above.
  • the colored spectacle lens includes a primer film corresponding to a pigmented film or a hard coat film corresponding to a pigmented film. Examples of each functional film will be explained below.
  • the primer film is a layer used to improve the adhesion between members arranged on both sides of the film.
  • the material constituting the primer film is not particularly limited, and any known material can be used, and for example, resin is mainly used.
  • the type of resin used is not particularly limited, and examples include polyurethane resins, epoxy resins, phenol resins, polyimide resins, polyester resins, bismaleimide resins, and polyolefin resins, with polyurethane resins being preferred.
  • the method for forming the primer film is not particularly limited, and any known method can be adopted. For example, a primer film-forming composition containing a predetermined resin is applied onto an eyeglass lens, and if necessary, a curing treatment is performed. Examples include a method of forming a primer film. When the primer film corresponds to a dye film, the primer film may be formed using a composition for forming a primer film containing a dye.
  • the hard coat film is a layer that provides scratch resistance to eyeglass lenses.
  • the hard coat film is preferably one having a pencil hardness of "H" or higher according to the test method specified in JIS K5600.
  • a known hard coat film can be used, such as an organic hard coat film, an inorganic hard coat film, and an organic-inorganic hybrid hard coat film, such as those used in the field of eyeglass lenses.
  • organic-inorganic hybrid hard coat films are used.
  • the method for forming the hard coat film is not particularly limited, and methods include applying a composition for forming a hard coat film onto eyeglass lenses to form a coating film, and then subjecting the coating film to a curing treatment such as light irradiation treatment. Can be mentioned.
  • the hard coat film corresponds to a dye film
  • the hard coat film may be formed using a composition for forming a hard coat film containing a dye.
  • the structure of the antireflection film is not particularly limited, and may be a single layer structure or a multilayer structure.
  • an inorganic antireflection film is preferable.
  • An inorganic antireflection film is an antireflection film made of an inorganic compound.
  • the material constituting the high refractive index layer includes, for example, titanium, zirconium, aluminum, niobium, tantalum, or lanthanum oxide.
  • examples of the material constituting the low refractive index layer include silicon oxide.
  • the method for producing the antireflection film is not particularly limited, and examples thereof include dry methods such as vacuum evaporation, sputtering, ion plating, ion beam assist, and chemical vapor deposition (CVD).
  • the ophthalmic transmissive optical article set includes two spectacle lenses, but the ophthalmic transmissive optical article set (ophthalmic lens set) includes two contact lenses. It may also be a lens.
  • the ophthalmic transmissive optical article set consists of two contact lenses, the right eye contact lens and the left eye contact lens have different specific wavelengths, and the left eye contact lens has a specific wavelength and the right eye contact lens has a different specific wavelength.
  • the difference from the specific wavelength of the contact lens is 35 nm or less, and the specific wavelength of the left eye contact lens and the specific wavelength of the right eye contact lens are located in the wavelength range of 560 to 605 nm.
  • the preferred range of the difference between the specific wavelengths and the preferred wavelength range in which the specific wavelengths are located are the same as in the case of eyeglass lenses.
  • the minimum transmittance and the average value of the transmittance in the wavelength range of 380 to 560 nm, and the preferable range of the minimum transmittance and the average value of the transmittance in the wavelength range of 605 to 780 nm for the contact lens for the right eye and the contact lens for the left eye are as follows: This is similar to the case of the eyeglass lens described above.
  • the two contact lenses may be contact lenses for vision correction provided with a predetermined power, or may be contact lenses without a power.
  • the ophthalmic transmissive optical article set includes two eyeglass lenses, but the ophthalmic transmissive optical article set (ophthalmic lens set) is attached to eyeglasses. It may also be an ophthalmic lens set separate from eyeglasses. A lens set that is separate from glasses is also called a clip-on.
  • An example of an ophthalmic transmissive optical article is a ophthalmic transmissive optical article 52 used in goggles 50 shown in FIG. 2, for example.
  • goggles 50 include an ophthalmic transmissive optical article 52, a frame 56 on which the ophthalmic transmissive optical article 52 is attached, and a band 58 for attaching the goggles 50 to the user's head.
  • Frame 56 and band 58 are similar to frames and bands used in known goggles.
  • the ophthalmic transmissive optical article 52 has two regions of different colors, a right eye region 53 and a left eye region 54 .
  • the area to the right of the center of the ophthalmic optical article 52 is the right eye area 53
  • the area to the left of the center is the left eye area 54.
  • the right eye region 53 and the left eye region 54 have different specific wavelengths
  • the difference in the specific wavelength between the right eye region 53 and the left eye region 54 is 35 nm or less
  • the specific wavelength of the right eye region 53 and , the specific wavelength of the left eye region 54 is located in the wavelength range of 560 to 605 nm.
  • the preferred range of the difference between the specific wavelengths and the preferred wavelength range in which the specific wavelengths are located are the same as in the case of the eyeglass lens described above. Further, the minimum transmittance and the average value of the transmittance in the wavelength range of 380 to 560 nm of the right eye region 53 and the left eye region 54, and the preferred range of the minimum transmittance and the average value of the transmittance in the wavelength range of 605 to 780 nm are as follows: This is similar to the case of the eyeglass lens described above.
  • the ophthalmic transmissive optical article 52 has a structure consisting of a right eye region 53 and a left eye region 54, but the present invention is not limited to this, and the ophthalmic transmissive optical article 52 includes At least a part of the area including the area corresponding to the visual field of the user's right eye is the right eye area 53, and at least a part of the area including the area corresponding to the visual field of the user's left eye is the left eye area 54.
  • the ophthalmic transmissive optical article 52 may have regions other than the right eye region 53 and the left eye region 54.
  • the base material of the ophthalmic transmissive optical article 52 for example, a plastic base material can be used.
  • the material of the plastic base material the same material as the lens base material explained in the ophthalmic transmission type optical article set (ophthalmic lens set) 10 mentioned above can be used.
  • the method for forming the region to become the right eye region 53 and the region to become the left eye region 54 having the above characteristics is not particularly limited, and can be formed by the same method as in the case of spectacle lenses.
  • the ophthalmic transmission type optical article 52 having the right eye region 53 and the left eye region 54 for example, masking a portion that will become one region, and using the above-mentioned dyeing method.
  • Dye the other area in the desired color using the same coating or dipping method as above then mask the other dyed area, and dye the one area into another desired color using the same method. You can dye it any color.
  • the region where the interference film or pigmented film is formed can be limited by masking, and the right eye region 53 and the left eye region 54 can be formed.
  • the ophthalmic transmission optical article having regions of two different colors may be used as a so-called clip-on, which is used in combination with ordinary eyeglasses.
  • the contrast in binocular viewing is improved and comfort is not impaired.
  • the ophthalmic transmissive optical article set of the present disclosure may be used as an optical article for binocular viewing.
  • the optical article include binoculars.
  • the binoculars may be a binocular telescope or a binocular microscope.
  • An example of the above-mentioned binocular telescope is a binocular telescope 60 having the configuration shown in the cross-sectional view of FIG. 3, for example.
  • the binocular telescope 60 includes a right-eye light-shielding tube 61R and a left-eye light-shielding tube 61L.
  • the right-eye light-shielding tube 61R includes, in order from the user side, a right-eye eyepiece group 62R, a right-eye roof prism 64R, a right-eye auxiliary prism 66R, and a right-eye objective lens group 68R.
  • the left-eye light-shielding tube 61L includes, in order from the user side, a left-eye eyepiece group 62L, a left-eye roof prism 64L, a left-eye auxiliary prism 66L, and a left-eye objective lens group 68L.
  • the right-eye eyepiece group 62R, the right-eye roof prism 64R, the right-eye auxiliary prism 66R, and the right-eye objective lens group 68R correspond to the right-eye optical system
  • the left-eye eyepiece group 62L corresponds to the right-eye eyepiece group 62R
  • the left-eye roof prism 64L, the left-eye auxiliary prism 66L, and the left-eye objective lens group 68L correspond to the left-eye optical system. That is, the binocular telescope 60 includes an optical system for the left eye and an optical system for the right eye.
  • the optical system for the left eye and the optical system for the right eye have different specific wavelengths, and the difference between the specific wavelength of the optical system for the left eye and the specific wavelength of the optical system for the right eye is 35 nm or less.
  • the specific wavelength of the optical system for the left eye and the specific wavelength of the optical system for the right eye are located in a wavelength range of 560 to 605 nm.
  • the preferred range of the difference between the specific wavelengths and the preferred wavelength range in which the specific wavelengths are located are the same as in the case of eyeglass lenses.
  • the minimum transmittance and the average value of the transmittance in the wavelength range of 380 to 560 nm of the optical system for the right eye and the optical system for the left eye, and the minimum transmittance and the average value of the transmittance in the wavelength range of 605 to 780 nm are preferred ranges. is the same as in the case of the eyeglass lens described above.
  • the entire optical system for the right eye and the entire optical system for the left eye satisfy the characteristics regarding the specific wavelength, and which of the lenses and prisms constituting each optical system may satisfy the characteristics regarding the specific wavelength.
  • Characteristics may be expressed.
  • the eyepiece for the right eye and the eyepiece for the left eye may satisfy the characteristics regarding the above specific wavelength
  • the objective lens for the right eye and the objective lens for the left eye may satisfy the characteristics regarding the above specific wavelength.
  • the roof prism for the right eye and the roof prism for the left eye may satisfy the characteristics regarding the specific wavelength
  • the auxiliary prism for the right eye and the auxiliary prism for the left eye may satisfy the characteristics regarding the specific wavelength.
  • the above-described ophthalmic transmissive optical article set may be used as a lens constituting the optical system of a binocular telescope. Furthermore, as long as the entire optical system for the right eye and the entire optical system for the left eye satisfy the characteristics regarding the specific wavelength described above, two or more of the lenses and prisms that make up each optical system may be colored, and all of the optical systems may be colored. The lenses and prisms may be colored.
  • the method for making the eyepiece lenses or objective lenses used in the binoculars satisfy the above characteristics is not particularly limited, and the same method as for eyeglass lenses can be used.
  • the base material of the eyepiece lens and the objective lens the same base material as the eyeglass lens can be used.
  • the method for making the auxiliary prism or roof prism used in the binoculars satisfy the above characteristics is not particularly limited, and the same method as for spectacle lenses can be used.
  • the base material of the auxiliary prism and the roof prism for example, known optical glass can be used.
  • the binocular telescope 60 may include a known configuration other than the configuration shown in FIG. Known configurations include intermediate lenses, optical filters, and the like. The above configuration may also correspond to a component of an optical system. Further, the binocular telescope 60 shown in FIG. 3 has a configuration using a right-eye roof prism 64R, a right-eye auxiliary prism 66R, a left-eye roof prism 64L, and a left-eye auxiliary prism 66L. Instead, a configuration using one set of right-eye Porro prisms and one set of left-eye Porro prisms may be used.
  • FIG. 3 shows an aspect of the binocular telescope 60
  • the binoculars of the present disclosure may be a binocular microscope.
  • the optical system for the right eye and the optical system for the left eye satisfy the above-mentioned characteristics regarding the specific wavelength.
  • any component in the optical system for the right eye and the optical system for the left eye, from the objective lens to the eyepiece can be given a function so as to satisfy the characteristics regarding the above specific wavelength.
  • binocular microscopes with various configurations such as binocular stereoscopic microscopes, industrial microscopes, and biological microscopes, and the present disclosure can be applied to any of them.
  • binoculars of the present disclosure contrast in binocular viewing is improved and comfort is not impaired.
  • the dyes (pigments) shown in Table 1 below are added to the composition for forming a hard coat film obtained by the procedure described below in the amounts shown in Table 1 below (the content of the dye with respect to the mass of the hard coat film). ) and thoroughly mixed to prepare hard coat pigment film forming compositions 1 to 4.
  • Each of the prepared hard coat pigment film forming compositions 1 to 4 was spin coated onto a plastic lens substrate to form a hard coat coating film. After heating the plastic lens base material on which the hard coat film was formed at 80°C for 20 minutes, the hard coat film was irradiated with UV light (cumulative light amount: 700 mJ) using a high pressure mercury lamp (100 mW/cm 2 ) as a light source. /cm 2 ). Thereafter, it was heated at 100° C. for 60 minutes to form a hard coat dye film.
  • a composition for forming a hard coat film was obtained by the following procedure.
  • 0.012N hydrochloric acid water 1.2 parts by mass
  • 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.: KBM403
  • 4.8 parts by mass as a hydrolyzable silicon compound.
  • To the obtained mixed solution (1.620 parts by mass), butyl cellosolve (1.593 parts by mass) and polyether-modified silicone (manufactured by Dow Corning Toray Co., Ltd.: L7001) (0.027 parts by mass) were added as a coating film conditioner. parts by mass) were added.
  • methyl ethyl ketone dispersed colloidal silica manufactured by Nissan Chemical Co., Ltd., MEK-ST-40
  • diglycerol polyglycidyl ether manufactured by Nagase ChemteX Corporation: Denacol EX-3173
  • silsesquioxane having an oxetanyl group manufactured by Toagosei Co., Ltd.: OX-SQ TX-100
  • a hydroxyphenyltriazine-based ultraviolet absorber manufactured by BASF Japan Co., Ltd.: Tinuvin477) (0.378 parts by mass) and a photocationic polymerization initiator (manufactured by ADEKA Co., Ltd.: ADEKA Optomer SP-170) (0.162 parts by mass) was added, and the resulting mixed solution was stirred to obtain a composition for forming a hard coat film.
  • Comfort was evaluated using the following criteria, using reference examples with the naked eye or with non-tinted vision correction glasses as a standard. Note that comfort was evaluated using whether or not the color tone of each lens was noticeable during the visual contrast test.
  • Example 1 As shown in Table 1, it was confirmed that the test glasses used in Example 1 that met the predetermined requirements had improved contrast in binocular vision and did not impair comfort.
  • Comparative Examples 1 to 4 in which the specific wavelengths of the left eye spectacle lens and the right eye spectacle lens are the same, one or more of the contrast in binocular vision and the comfort are inferior to the examples. was.
  • Comparative Example 5 in which the difference between the specific wavelength of the left-eye spectacle lens and the specific wavelength of the right-eye spectacle lens was 35 nm or more, the comfort was inferior to that of the example.
  • Ophthalmic transmission type optical article set (ophthalmic lens set) 11 Spectacle lens for right eye 12 Spectacle lens for left eye 14 Spectacle frame 50 Goggles 52 Transmissive optical article for eyes 53 Region for right eye 54 Region for left eye 56 Frame 58 Band 60 Binocular telescope 61R Light shielding tube for right eye 61L Light shielding tube for left eye 62R For right eye Eyepiece group 62L Eyepiece group for left eye 64R Roof prism for right eye 64L Roof prism for left eye 66R Auxiliary prism for right eye 66L Auxiliary prism for left eye 68R Objective lens group for right eye 68L Objective lens group for left eye

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Abstract

本発明は、両眼視における視覚コントラストを向上でき、かつ、快適性が損なわれない眼用透過型光学物品セットの提供を課題とする。本発明の眼用透過型光学物品セットは、2つの眼用透過型光学物品からなる眼用透過型光学物品セットであって、2つの眼用透過型光学物品の可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長が互いに異なり、2つの眼用透過型光学物品の波長の差が35nm以下であり、2つの眼用透過型光学物品の波長が波長560~605nmの範囲に位置する。

Description

眼用透過型光学物品セット、眼用レンズセット、眼用透過型光学物品、眼鏡、双眼鏡
 本開示は、眼用透過型光学物品セット、眼用レンズセット、眼用透過型光学物品、眼鏡、および、双眼鏡に関する。
 特許文献1では、特定の波長範囲に吸収ピークを有する有機系色素を含有するプラスチック眼鏡レンズが開示されている。
特開2013-061653号公報
 本開示は、2つの眼用透過型光学物品からなる眼用透過型光学物品セットであって、2つの眼用透過型光学物品の可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長が互いに異なり、2つの眼用透過型光学物品の上記波長の差が35nm以下であり、2つの眼用透過型光学物品の上記波長が波長560~605nmの範囲に位置する、眼用透過型光学物品セットに関する。また、本開示は、眼用レンズセット、眼用透過型光学物品、眼鏡、および、双眼鏡にも関する。
眼用透過型光学物品セットを有する眼鏡の一実施形態の斜視図である。 眼用透過型光学物品の一実施形態の斜視図である。 双眼鏡の一実施形態の断面図である。
 以下、本実施形態の眼用透過型光学物品セットについて詳述する。
 眼用透過型光学物品セットとしては、両眼視における視覚コントラストを向上でき、かつ、快適性が損なわれない眼用透過型光学物品セットが望まれている。本実施形態の眼用透過型光学物品セットは、両眼視における視覚コントラストを向上でき、かつ、快適性が損なわれない特性を有する。
 なお、本明細書において、「~」とはその前後に記載される数値を下限値および上限値として含む意味で使用される。
<眼用透過型光学物品セット>
 本開示の眼用透過型光学物品セットは、2つの眼用透過型光学物品からなる眼用透過型光学物品セットであって、2つの眼用透過型光学物品の可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長(以下、単に「特定波長」ともいう。)が互いに異なり、上記2つの眼用透過型光学物品の特定波長の差が35nm以下であり、上記2つの眼用透過型光学物品の特定波長が波長560~605nmの範囲に位置する。
 本開示の眼用透過型光学物品セットとしては、例えば、図1に示す眼鏡1に利用される眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)10が挙げられる。具体的には、右目用眼鏡レンズ11と、左目用眼鏡レンズ12と、を備える眼用透過型光学物品セットが挙げられる。
 図1において、眼鏡1は、右目用眼鏡レンズ11および左目用眼鏡レンズ12からなる眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)10と、右目用眼鏡レンズ11および左目用眼鏡レンズ12が装着される眼鏡フレーム14と、を備える。
 すなわち、右目用眼鏡レンズ11および左目用眼鏡レンズ12からなる眼用透過型光学物品セット10は、本開示における眼用透過型光学物品セットであり、眼用レンズセットである。また、右目用眼鏡レンズ11および左目用眼鏡レンズ12は、本開示における眼用透過型光学物品であり、眼用レンズであり、眼鏡レンズである。
 眼鏡フレーム14は、右目用眼鏡レンズ11および左目用眼鏡レンズ12がそれぞれ装着される一対のレンズ枠と、眼鏡フレームを使用者の耳に掛けるためのテンプルと、を有する従来公知の眼鏡フレームである。
 本開示の眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)において、右目用眼鏡レンズ11および左目用眼鏡レンズ12の可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長(特定波長)が互いに異なり、左目用眼鏡レンズ12の特定波長と、右目用眼鏡レンズ11の特定波長との差が35nm以下であり、左目用眼鏡レンズ12の特定波長、および、右目用眼鏡レンズ11の特定波長が波長560~605nmの範囲に位置する。
 本発明者は、眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)10をなす、2つの眼鏡レンズの特定波長の差を上記範囲とし、上記範囲に特定波長が位置することで、両眼視におけるコントラストが向上し、かつ、快適性が損なわれないことを見出した。
 なお、本開示において、「特定波長」とは、眼用透過型光学物品の可視光領域(380~780nm)の透過率スペクトルにおいて、透過率の極小値のうちで最小値を示す波長を意味する。
 特定波長は、眼用透過型光学物品の透過率スペクトルを分光光度計で得て、得られた透過率スペクトルから決定できる。なお、透過率スペクトルを得る際には、眼用透過型光学物品の光軸と平行な方向から可視光線を照射して測定する。上記分光光度計としては、公知の分光光度計(例えば、日立ハイテクノロジーズ社製U-4100等)を用いることができる。
 本開示の眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)において、2つの眼用透過型光学物品の特定波長の差は、0nm超であり、両眼視におけるコントラストがより向上する点で、5nm以上がより好ましく、10nm以上がさらに好ましく、12nm以上が特に好ましい。
 また、上記2つの眼用透過型光学物品の特定波長の差は、35nm以下であり、快適性がより損なわれない点で、30nm以下が好ましく、25nm以下がより好ましく、20nm以下がさらに好ましく、18nm以下が特に好ましい。
 本開示の眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)において、2つの眼用透過型光学物品の特定波長は、波長560~605nmの範囲に位置し、好ましくは波長565~600nmの範囲に位置し、より好ましくは波長570~600nmの範囲に位置し、更に好ましくは波長575~595nmの範囲に位置する。
 眼用透過型光学物品の透過率スペクトルにおいて、上記のような特定波長を持たせる方法は特に制限されないが、例えば、干渉膜を用いて特定の波長域の可視光線を減衰させる方法、および、特定の波長域に吸収を有する色素を用いる方法が挙げられる。
 上記干渉膜を用いる方法の場合、公知の干渉膜を用いることができる。
 なお、上記干渉膜を用いる方法の場合、干渉膜の厚みによって減衰する波長を調整できる。眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)において、2つの眼用透過型光学物品の特定波長を異ならせるためには、例えば、2つの眼用透過型光学物品でそれぞれ異なる厚みの干渉膜を設ければよい。
 上記色素を用いる方法の場合、眼用透過型光学物品の基材が色素を含んでいてもよく、基材上の膜が色素を含んでいてもよく、基材および基材上の膜の両方が色素を含んでいてもよい。
 なお、上記色素を用いる方法の場合、色素が有する吸収波長、すなわち、色素の種類によって、吸収波長を調整できる。眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)において、2つの眼用透過型光学物品の特定波長を異ならせるためには、例えば、2つの眼用透過型光学物品でそれぞれ異なる色素を用いればよい。
 眼用透過型光学物品の透過率スペクトルの特定波長における透過率は、20~90%が好ましく、20~80%がより好ましく、30~70%がさらに好ましく、40~60%が特に好ましい。
 2つの眼用透過型光学物品の視感透過率は、両眼視におけるコントラストがより向上する点で、それぞれ3%以上が好ましく、18%以上がより好ましく、43%以上がさらに好ましく、80%以上が特に好ましい。なお、後述するように、眼鏡レンズの染色に蛍光染料および蓄光染料を用いることもでき、この場合には、眼用透過型光学物品の視感透過率は100%を超えてもよい。なお、2つの眼用透過型光学物品の視感透過率の上限値は、120%以下の場合が多く110%以下の場合がより多い。
 2つの眼用透過型光学物品の視感透過率は同じであってもよく、異なっていてもよい。2つの眼用透過型光学物品の視感透過率の差が大きいと、プルフリッヒ効果により両眼立体視に影響を生ずる可能性があるため、2つの眼用透過型光学物品の視感透過率の差は小さい方が好ましい。2つの眼用透過型光学物品の視感透過率の差は、70%以下が好ましく、50%以下がより好ましく、30%以下がさらに好ましい。
 視感透過率は、眼用透過型光学物品の透過率スペクトルを分光光度計(例えば、日立ハイテクノロジーズ社製U-4100等)で得て、その透過率スペクトルから、JIS T 7333:2018に準じて算出することができる。
 眼用透過型光学物品の透過率スペクトルの波長380~560nmにおける最小の透過率は特に制限されないが、40%以上が好ましく、50%以上がより好ましく、55%以上がさらに好ましい。上限は特に制限されないが、100%以下が挙げられ、95%以下が好ましい。
 眼用透過型光学物品の透過率スペクトルの波長605~780nmにおける最小の透過率は特に制限されないが、40%以上が好ましく、50%以上がより好ましく、55%以上がさらに好ましい。上限は特に制限されないが、100%以下が挙げられ、95%以下が好ましい。
 眼用透過型光学物品の透過率スペクトルの波長380~560nmにおける透過率の平均値は特に制限されないが、60%以上が好ましく、65%以上がより好ましい。上限は特に制限されないが、90%以下が挙げられ、80%以下が好ましい。
 眼用透過型光学物品の透過率スペクトルの波長605~780nmにおける透過率の平均値は特に制限されないが、80%以上が好ましく、85%以上がより好ましい。上限は特に制限されないが、95%以下が挙げられ、92%以下が好ましい。
 眼用透過型光学物品の透過率スペクトルの波長380~560nmにおける透過率の平均値は、得られた透過率スペクトルにおいて、波長380~560nmの範囲内で、測定点毎で測定された透過率を合計し、測定点の数で除することで求められる。眼用透過型光学物品の透過率スペクトルの波長605~780nmにおける透過率の平均値も、同様にして求められる。
 また、眼用透過型光学物品の透過率スペクトルにおいて、特定波長の透過率の値をT(%)としたとき、以下の式で透過率T(%)を定義する。
 T=T+(100-T)/2
 さらに、眼用透過型光学物品の透過率スペクトルにおいて、透過率がT(%)となる波長のうち、特定波長よりも短波長側で、かつ、特定波長に最も近い波長をλ(nm)とし、特定波長よりも長波長側で、かつ、特定波長に最も近い波長をλ(nm)とする。
 このとき、λ-λで表される値は、120nm以下が好ましく、100nm以下がより好ましく、80nm以下が更に好ましく、75nm以下が特に好ましい。λ-λで表される値は、通常1nm以上であり、例えば5nm以上が挙げられる。
 また、上記2つの眼鏡レンズは、所定の度数が付与された視力矯正用の眼鏡レンズであってもよく、度数を有さない眼鏡レンズであってもよい。
 また、上記2つの眼鏡レンズは、上述した要件を満たす限り、紫外線および/または可視光の一部を低減するサングラス用の眼鏡レンズであってもよい。
 以下、眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)が有する眼鏡レンズについて詳述する。本開示の眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)が有する眼鏡レンズを、以下、「有色眼鏡レンズ」ともいう。
 有色眼鏡レンズとなる基材は、プラスチック基材でもよく、ガラス基材でもよい。なかでも、有色眼鏡レンズの基材は、プラスチック基材が好ましい。
 有色眼鏡レンズは、上述したように、干渉膜を用いて特定の波長域の可視光線を減衰させる方法、および、特定の波長域に吸収を有する色素を用いる方法等によって上述した特性を発現させることができる。
 上述したように、有色眼鏡レンズは、特定の波長域に吸収を有する色素を基材に含んでいてもよく、上記色素を含む基材上に設けられた色素膜を有していてもよく、基材に上記色素を含み、かつ、上記色素膜を有していてもよい。色素を基材に含む態様の有色眼鏡レンズを得る方法としては、基材の形成時に色素を含ませる方法、および、色素を有さない基材を染色する方法が挙げられる。
 プラスチック基材に含まれる樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、チオウレタン樹脂、メタクリル樹脂、アリル樹脂、エピスルフィド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂、ポリメチルペンテン樹脂、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、および、イオウ含有共重合体が挙げられる。
 また、本実施形態では、プラスチック基材の波長546.1nmの屈折率は、例えば、1.50~1.74の範囲が好ましい。
 本開示において、基材(例えばプラスチック基材)の染色に用いる色素液は、色素、界面活性剤、および、溶媒(例えば、水)を含むことが好ましい。また、1つの色素液は、1種類の色素、即ち、1色の色素を含む色素液であってもよいし、2種類以上の色素、即ち、2色以上の色素を含む混合色素液であってもよい。また、色素膜の形成においては、1種類の色素液を用いてもよく、2種以上の色素液を用いてもよい。
 なお、混合色素液は、異なる色の複数の色素液を混合して調製してもよいし、予め複数の色素を調合し、調合された色素を用いて調製してもよい。
 色素液に含まれる色素は、上述した本開示の眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)の特定波長が波長560~605nmの範囲に位置するような色素であれば、いかなる色素であってもよい。色素としては、溶媒に可溶である染料が好ましい。
 染料としては、例えば、分散染料、反応染料、直接染料、複合染料、酸性染料、金属錯塩染料、建染染料、硫化染料、蛍光染料、蓄光染料、樹脂着色用染料、および、その他機能性染料等が挙げられる。
 色素液に含まれる界面活性剤としては、上記染料を水等の溶媒に均一に分散できれば、特に制限されない。
 界面活性剤としては、例えば、イオン性界面活性剤(例えば、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤等)、および、非イオン界面活性剤が挙げられる。
 色素液に含まれる溶媒としては、例えば、水、および、有機溶媒が挙げられる。
 有機溶媒としては、例えば、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、エーテル系溶媒、エステル系溶媒、炭化水素系溶媒、ハロゲン化炭化水素系溶媒、アミド系溶媒、スルホン系溶媒、および、スルホキシド系溶媒が挙げられる。
 色素液には、必要に応じて、pH調整剤、粘度調整剤、レベリング剤、つや消し剤、安定剤、紫外線吸収剤、および、酸化防止剤等の各種添加剤が含まれていてもよい。
 色素液中に含まれる色素の含有量は、色素液全質量に対して、0.001~10質量%が好ましく、0.01~5質量%がより好ましい。
 また、色素液中に含まれる界面活性剤の含有量は、色素液全質量に対して、0.01~10質量%が好ましく、0.05~5質量%がより好ましい。
 プラスチック基材の少なくとも一方の表面を染色し、有色眼鏡レンズ(染色レンズ)を得る方法としては、例えば、下記2通りの方法が挙げられる。
(1)色素液をプラスチック基材の表面にコーティングして加熱し、プラスチック基材表面を染色する方法(コート法)
(2)加温した色素液中にプラスチック基材を浸漬して、プラスチック基材表面を染色する方法(ディップ法)
 これら2種の方法のうち、色素液の使用量が少なく、生産コストを抑えられる点では、上記(1)のコート法が好ましい。一方で、均一に塗布するのが容易である点では、上記(2)のディップ法が好ましいので、用途に合わせて選択すればよい。
 有色眼鏡レンズを得るために複数の色素液を用いる場合には、複数の色素液による染色を、上記(1)のコート法または上記(2)のディップ法で行うのが好ましいが、両者を併用してもよい。
 上述したコート法におけるプラスチック基材への色素液の塗布方法としては、刷毛塗り、ディップ、スピンコート、ロール塗り、スプレー塗装、流し塗り、および、インクジェット型塗布等の通常の塗布方法が挙げられる。
 塗布に関しては、プラスチック基材片面にコートしてもよいし、染色濃度をさらに上げるために両面にコートしてもよい。
 プラスチック基材への色素液のコート厚は、適宜調整可能であり、例えば、0.01~10μmの範囲とすることができる。
 コート法による染色において、プラスチック基材に染色(着色加工)を行う場合には、色素液をプラスチック基材表面にコートした後に加熱処理を行うことにより、色素液中の染料をプラスチック基材表面に浸透および拡散させることが好ましい。
 色素液をコートしたプラスチック基材の加熱条件としては、加熱温度は70~180℃が好ましく、加熱時間は10~180分間が好ましい。加熱方法としては、エアオーブン加熱以外に、遠赤外線照射加熱、および、UV照射加熱が挙げられる。
 コート法による染色において、プラスチック基材になだらかな濃度勾配をもった染色(着色加工)を行う場合には、色素液をレンズにコートした後、コーティング液面(色素液面)を加熱領域が徐々に変化するようにしながら加熱することにより、プラスチック基材内部に濃度勾配に対応した量の染料を浸透させることができる。
 色素液をプラスチック基材にコートし、色素液をコートしたプラスチック基材を加熱処理した後、プラスチック基材を洗浄してもよい。
 プラスチック基材の洗浄方法としては、プラスチック基材表面のコート層(塗布された色素液)を除去することができれば特に制限されないが、有機溶剤による拭き取り、または、アルカリ洗浄剤による洗浄が好ましい。
 上述したディップ法によりプラスチック基材を染色する場合は、色素液中にプラスチック基材を浸漬して、プラスチック基材表面から色素液中の染料を浸透および拡散させることができる。
 ディップ法による染色においては、80~95℃に加熱した色素液にプラスチック基材を浸漬することが好ましい。
 浸漬終了後、プラスチック基材を洗浄してもよい。プラスチック基材の洗浄方法としては、溶媒によるふき取りが挙げられる。
 有色眼鏡レンズは、機能膜を含んでいてもよい。機能膜は、上述したプラスチック基材等のレンズ基材上に配置される膜であり、機能膜としては、偏光膜、フォトクロミック膜、プライマー膜、ハードコート膜、反射防止膜、および、撥水撥油膜が挙げられる。
 機能膜は、上述した干渉膜の機能を有していてもよい。また、機能膜は、特定の波長域に吸収を有する色素を含む色素膜であってもよい。
 機能膜が色素膜に該当する場合、機能膜が含む色素の態様および好ましい態様は、上述した色素液に含まれる色素の態様および好ましい態様と同様である。なかでも、有色眼鏡レンズは、色素膜に該当するプライマー膜、または、色素膜に該当するハードコート膜を含むことが好ましい。
 以下、各機能膜について例を説明する。
 プライマー膜は、膜の両側に配置される部材同士の密着性を向上させるために用いられる層である。
 プライマー膜を構成する材料は特に制限されず、公知の材料を使用でき、例えば、主に樹脂が使用される。使用される樹脂の種類は特に制限されず、例えば、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ビスマレイミド樹脂、および、ポリオレフィン樹脂が挙げられ、ポリウレタン樹脂が好ましい。
 プライマー膜の形成方法は特に制限されず、公知の方法を採用でき、例えば、所定の樹脂を含むプライマー膜形成用組成物を眼鏡レンズ上に塗布して、必要に応じて硬化処理を施して、プライマー膜を形成する方法が挙げられる。
 プライマー膜が色素膜に該当する場合、色素を含むプライマー膜形成用組成物を用いてプライマー膜を形成すればよい。
 ハードコート膜は、眼鏡レンズに耐傷性を付与する層である。
 ハードコート膜としては、JIS K5600において定められた試験法による鉛筆硬度で、「H」以上の硬度を示すものが好ましい。
 ハードコート膜としては、公知のハードコート膜を用いることができ、例えば、有機系ハードコート膜、無機系ハードコート膜、および、有機-無機ハイブリッドハードコート膜が挙げられ、例えば、眼鏡レンズの分野においては、有機-無機ハイブリッドハードコート膜が一般的に使用されている。
 ハードコート膜の形成方法は特に制限されず、ハードコート膜形成用組成物を眼鏡レンズ上に塗布して塗膜を形成し、塗膜に対して光照射処理等の硬化処理を実施する方法が挙げられる。
 ハードコート膜が色素膜に該当する場合、色素を含むハードコート膜形成用組成物を用いてハードコート膜を形成すればよい。
 反射防止膜の構造は特に制限されず、単層構造であっても、多層構造であってもよい。
 反射防止膜としては、無機反射防止膜が好ましい。無機反射防止膜とは、無機化合物で構成される反射防止膜である。
 多層構造の場合、低屈折率層と高屈折率層とを交互に積層した構造が好ましい。なお、高屈折率層を構成する材料としては、例えば、チタン、ジルコニウム、アルミニウム、ニオブ、タンタル、または、ランタンの酸化物が挙げられる。また、低屈折率層を構成する材料としては、例えば、ケイ素の酸化物が挙げられる。
 反射防止膜の製造方法は特に制限されないが、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームアシスト法、および、化学気相蒸着(CVD)法等の乾式法が挙げられる。
 なお、図1に示す態様では、眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)が2つの眼鏡レンズであったが、眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)は、2つのコンタクトレンズであってもよい。
 眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)が2つのコンタクトレンズである場合、右目用コンタクトレンズおよび左目用コンタクトレンズが異なる特定波長を有し、左目用コンタクトレンズの特定波長と、右目用コンタクトレンズの特定波長との差が35nm以下であり、左目用コンタクトレンズの特定波長、および、右目用コンタクトレンズの特定波長が波長560~605nmの範囲に位置する。特定波長の差の好ましい範囲、および、特定波長が位置する好ましい波長範囲は、眼鏡レンズの場合と同様である。
 また、右目用コンタクトレンズおよび左目用コンタクトレンズの波長380~560nmにおける最小の透過率および透過率の平均値、ならびに、波長605~780nmにおける最小の透過率および透過率の平均値の好適範囲は、上述した眼鏡レンズの場合と同様である。
 また、2つのコンタクトレンズは、所定の度数が付与された視力矯正用のコンタクトレンズであってもよく、度数を有さないコンタクトレンズであってもよい。
 なお、図1に示す態様では、眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)が2つの眼鏡レンズであったが、眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)は、眼鏡に装着可能な、眼鏡とは別の眼用レンズセットであってもよい。眼鏡とは別のレンズセットは、クリップオンとも呼ばれる。
<眼用透過型光学物品>
 眼用透過型光学物品の一例としては、例えば、図2に示すゴーグル50に利用される眼用透過型光学物品52が挙げられる。
 図2において、ゴーグル50は、眼用透過型光学物品52と、眼用透過型光学物品52が装着されるフレーム56と、ゴーグル50を使用者の頭部に装着するためのバンド58と、を有する。
 フレーム56およびバンド58は、従来公知のゴーグルに用いられるフレームおよびバンドと同様である。
 眼用透過型光学物品52は、2つの色が異なる領域、右目用領域53および左目用領域54を有する。図2に示す例では、使用者から見て、眼用透過型光学物品52の中央よりも右側の領域が右目用領域53であり、中央よりも左側の領域が左目用領域54である。
 ここで、右目用領域53および左目用領域54が異なる特定波長を有し、右目用領域53と左目用領域54との特定波長の差が35nm以下であり、右目用領域53の特定波長、および、左目用領域54の特定波長が波長560~605nmの範囲に位置する。特定波長の差の好ましい範囲、および、特定波長が位置する好ましい波長範囲は、上述した眼鏡レンズの場合と同様である。
 また、右目用領域53および左目用領域54の波長380~560nmにおける最小の透過率および透過率の平均値、ならびに、波長605~780nmにおける最小の透過率および透過率の平均値の好適範囲は、上述した眼鏡レンズの場合と同様である。
 なお、図2に示す例では、眼用透過型光学物品52は、右目用領域53および左目用領域54からなる構成としたが、これに制限はされず、眼用透過型光学物品52の、使用者の右目の視野に対応する領域を含む少なくとも一部の領域が右目用領域53で、使用者の左眼の視野に対応する領域を含む少なくとも一部の領域が左目用領域54であってもよい。すなわち、眼用透過型光学物品52は、右目用領域53および左目用領域54以外の領域を有していてもよい。
 眼用透過型光学物品52の基材としては、例えば、プラスチック基材を用いることができる。プラスチック基材の材料としては、上述した眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)10で説明したレンズ基材と同様の材料を用いることができる。
 眼用透過型光学物品52において、上記特性を有する右目用領域53となる領域および左目用領域54となる領域を形成する方法は特に制限されず、眼鏡レンズの場合と同様の方法で形成できる。
 プラスチック基材の表面を染色し、右目用領域53および左目用領域54を有する眼用透過型光学物品52を得る方法としては、例えば、一方の領域となる部位をマスキングして、上述した染色方法と同様のコート法またはディップ法で他方の領域となる部位を所望の色に染色し、次に、染色した他方の領域をマスキングし、一方の領域となる部位を同様の方法で別の所望の色に染色すればよい。
 干渉膜または色素膜を形成する場合も、マスキングによって干渉膜または色素膜を形成する領域を制限し、右目用領域53および左目用領域54を形成できる。
 また、2つの色が異なる領域を有する眼用透過型光学物品は、通常の眼鏡と組み合わせて用いる、いわゆるクリップオンとして用いられてもよい。
 上記眼用透過型光学物品においても、両眼視におけるコントラストが向上し、かつ、快適性が損なわれない。
<双眼鏡>
 本開示の眼用透過型光学物品セットは、両眼視で視認するための光学物品に用いられてもよい。上記光学物品としては、例えば、双眼鏡が挙げられる。双眼鏡は、双眼望遠鏡であってもよく、双眼顕微鏡であってもよい。
 上記双眼望遠鏡としては、例えば、図3に示す断面図の構成を備える双眼望遠鏡60が挙げられる。具体的には、右目用遮光筒61Rと、左目用遮光筒61Lとを備える双眼望遠鏡60が挙げられる。右目用遮光筒61Rは、使用者側から順に、右目用接眼レンズ群62Rと、右目用ダハプリズム64Rと、右目用補助プリズム66Rと、右目用対物レンズ群68Rとを備える。左目用遮光筒61Lは、使用者側から順に、左目用接眼レンズ群62Lと、左目用ダハプリズム64Lと、左目用補助プリズム66Lと、左目用対物レンズ群68Lとを備える。
 双眼望遠鏡60において、右目用接眼レンズ群62Rと、右目用ダハプリズム64Rと、右目用補助プリズム66Rと、右目用対物レンズ群68Rとが右目用の光学系に該当し、左目用接眼レンズ群62Lと、左目用ダハプリズム64Lと、左目用補助プリズム66Lと、左目用対物レンズ群68Lとが左目用の光学系に該当する。すなわち、双眼望遠鏡60は、左目用の光学系および右目用の光学系を含む。ここで、上記左目用の光学系および上記右目用の光学系が異なる特定波長を有し、上記左目用の光学系の特定波長と、上記右目用の光学系の特定波長との差が35nm以下であり、上記左目用の光学系の特定波長、および、上記右目用の光学系の特定波長が波長560~605nmの範囲に位置する。特定波長の差の好ましい範囲、および、特定波長が位置する好ましい波長範囲は、眼鏡レンズの場合と同様である。
 また、右目用の光学系および左目用の光学系の波長380~560nmにおける最小の透過率および透過率の平均値、ならびに、波長605~780nmにおける最小の透過率および透過率の平均値の好適範囲は、上述した眼鏡レンズの場合と同様である。
 なお、双眼望遠鏡60において、右目用の光学系全体と、左目用の光学系全体とで、上記特定波長に関する特性を満たせばよく、各光学系を構成するレンズおよびプリズムのいずれによって上記特定波長に関する特性が発現してもよい。例えば、右目用接眼レンズと左目用接眼レンズとが上記特定波長に関する特性を満たすものであってもよく、右目用対物レンズと左目用対物レンズとが上記特定波長に関する特性を満たすものであってもよく、右目用ダハプリズムと左目用ダハプリズムとが上記特定波長に関する特性を満たすものであってもよく、右目用補助プリズムと左目用補助プリズムとが上記特定波長に関する特性を満たすものであってもよい。すなわち、上述した眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)を双眼望遠鏡の光学系を構成するレンズとして用いてもよい。
 また、右目用の光学系全体と、左目用の光学系全体とで上記特定波長に関する特性を満たせば、各光学系を構成するレンズおよびプリズムの2つ以上に着色されていてもよく、全てのレンズおよびプリズムに着色されていてもよい。
 上記双眼鏡に用いられる接眼レンズまたは対物レンズを、上記特性を満たすようにする方法は、特に制限されず、眼鏡レンズと同様の方法を用いることができる。
 接眼レンズおよび対物レンズの基材としては、眼鏡レンズと同様の基材を用いることができる。
 また、上記双眼鏡に用いられる補助プリズムまたはダハプリズムを、上記特性を満たすようにする方法は、特に制限されず、眼鏡レンズと同様の方法を用いることができる。
 補助プリズムおよびダハプリズムの基材は、例えば公知の光学ガラスを用いることができる。
 双眼望遠鏡60は、図3に示す構成以外に、公知の構成を含んでいてもよい。公知の構成としては、中間レンズ、および、光学フィルター等が挙げられる。上記構成も、光学系の構成要素に該当し得る。
 また、図3に示す双眼望遠鏡60は、右目用ダハプリズム64R、右目用補助プリズム66R、左目用ダハプリズム64L、および、左目用補助プリズム66Lを用いる構成であったが、本開示の双眼鏡は、上記プリズムの代わりに、1組の右目用ポロプリズムおよび1組の左目用ポロプリズムを用いる構成であってもよい。
 また、図3には双眼望遠鏡60の態様を示したが、本開示の双眼鏡は、双眼顕微鏡であってもよい。本開示の双眼顕微鏡においても、対物レンズから接眼レンズに至る光学系のうち、右眼用の光学系および左眼用の光学系において、上記特定波長に関する特性を満たす。上述した双眼望遠鏡と同様に、対物レンズから接眼レンズに至る右眼用の光学系および左眼用の光学系における任意の構成要素に、上記特定波長に関する特性を満たすように機能を付与することができる。なお、双眼顕微鏡としては、双眼実体顕微鏡、工業系顕微鏡、および生物系顕微鏡等、各種の構成の双眼顕微鏡が存在するが、いずれの場合にも本開示を適用できる。
 本開示の双眼鏡においても、両眼視におけるコントラストが向上し、かつ、快適性が損なわれない。
 以下、上記形態に関して実施例および比較例によりさらに詳しく説明するが、これらの実施例によって何ら制限されるものではない。
<有色眼鏡レンズの作製>
 実施例および比較例に用いたレンズ1~4の作製方法について説明する。
 まず、屈折率1.60のプラスチックレンズ基材(円形、直径:75mm、ディオプトリー:0.00m-1)を準備した。
 次いで、後述する手順で得られるハードコート膜形成用組成物に対し、後段の表1に示す染料(色素)を、それぞれ後段の表1に示す含有量(ハードコート膜の質量に対する染料の含有量)となるように加えて十分に混合し、ハードコート色素膜形成用組成物1~4を調製した。
 調製したハードコート色素膜形成用組成物1~4を、それぞれ、プラスチックレンズ基材上にスピンコートしてハードコート塗膜を形成した。ハードコート塗膜を形成したプラスチックレンズ基材を、80℃で20分間加熱した後、光源として高圧水銀灯(100mW/cm)を用いて、ハードコート塗膜に対してUV照射(積算光量:700mJ/cm)した。その後、100℃で60分間加熱して、ハードコート色素膜を形成した。
 ハードコート膜形成用組成物は、以下の手順で得た。
 褐色瓶に、0.012N塩酸水(1.2質量部)、加水分解性ケイ素化合物として3-グリシドオキシプロピルトリメトキシシラン(信越化学工業(株)製:KBM403)(4.8質量部)を加えて、得られた混合液を室温で24時間攪拌した。
 得られた混合液(1.620質量部)に、ブチルセロソルブ(1.593質量部)、および、塗膜調整剤としてポリエーテル変性シリコーン(東レ・ダウコーニング(株)製:L7001)(0.027質量部)を加えた。さらに、メチルエチルケトン分散コロイダルシリカ(日産化学社製、MEK-ST-40)(16.011質量部)、多官能エポキシ化合物としてジグリセロールポリグリシジルエーテル(ナガセケムテックス(株)製:デナコールEX-313)(0.810質量部)、および、オキセタニル基を有するシルセスキオキサン(東亞合成(株)製:OX-SQ TX-100)(6.426質量部)を加えて、得られた混合液を6時間攪拌した。その後、得られた混合液に、さらにヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤(BASFジャパン(株)製:Tinuvin477)(0.378質量部)、および、光カチオン重合開始剤((株)ADEKA製:アデカオプトマーSP-170)(0.162質量部)を加えて、得られた混合液を攪拌し、ハードコート膜形成用組成物を得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1中、平均透過率およびλ-λで表される値の定義は、上述したとおりである。
<試験用眼鏡の作製>
 上記手順で作製したレンズを、眼鏡フレームに合うように加工し、後段の表2に示す組み合わせで眼鏡フレームに装着して、実施例および比較例に用いた試験用眼鏡を作製した。
<評価方法>
 後段に示す表の試験用眼鏡を装着した被験者に対し、石原式色覚異常検査表の24表版を視認させ、その際の表の視認しやすさ(視覚コントラスト)を官能評価させた。
 視覚コントラストは、裸眼の場合、または、着色のない視力矯正用眼鏡を用いた場合の参考例を基準として、以下の基準で評価させた。
 A:参考例と比較してコントラストが明らかに認識しやすい。
 B:参考例と比較してわずかにコントラストが認識しやすい。
 C:参考例と比較してコントラストが認識しにくいか、コントラストの認識しやすさが同程度である。
 また、被験者が上記視覚コントラストの試験を行う際、同時に快適性を官能評価させた。
 快適性は、裸眼の場合、または、着色のない視力矯正用眼鏡を用いた場合の参考例を基準として、以下の基準で評価させた。なお、快適性は、視覚コントラスト試験時において、各レンズが有する色味が気になるか否かを判断基準として評価させた。
 A:参考例と比較して快適性が同程度であった。
 B:参考例と比較して快適性がわずかに劣った。
 C:参考例と比較して快適性が劣った。
<結果>
 以下、実施例および比較例の評価結果を表2に示す。
 なお、表2中、「特定波長領域要件」欄には、右目用レンズの特定波長と、左目用レンズの特定波長とが波長560~605nmの範囲に位置する場合は「A」と記載し、右目用レンズの特定波長と、左目用レンズの特定波長とのいずれか1つ以上が、波長560~605nmの範囲に位置しない場合は「B」と記載する。
 表2中、「特定波長差」欄には、右目用レンズの特定波長と、左目用レンズの特定波長との差の絶対値を記載する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表1に示すように、所定の要件を満たす実施例1に用いた試験用眼鏡では、両眼視におけるコントラストが向上し、かつ、快適性が損なわれないことを確認した。
 一方、左目用の眼鏡レンズおよび右目用の眼鏡レンズの特定波長が同じである比較例1~4では、両眼視におけるコントラスト、および、快適性のいずれか1つ以上が実施例に対して劣っていた。また、左目用の眼鏡レンズの特定波長と、右目用の眼鏡レンズの特定波長との差が35nm以上である比較例5では、快適性が実施例に対して劣っていた。
 上述した眼用透過型光学物品セット、眼用透過型光学物品、および、双眼鏡の態様であっても、上記実施例と同様の効果が得られる。
  1 眼鏡
 10 眼用透過型光学物品セット(眼用レンズセット)
 11 右目用眼鏡レンズ
 12 左目用眼鏡レンズ
 14 眼鏡フレーム
 50 ゴーグル
 52 眼用透過型光学物品
 53 右目用領域
 54 左目用領域
 56 フレーム
 58 バンド
 60 双眼望遠鏡
 61R 右目用遮光筒
 61L 左目用遮光筒
 62R 右目用接眼レンズ群
 62L 左目用接眼レンズ群
 64R 右目用ダハプリズム
 64L 左目用ダハプリズム
 66R 右目用補助プリズム
 66L 左目用補助プリズム
 68R 右目用対物レンズ群
 68L左目用対物レンズ群

Claims (6)

  1.  2つの眼用透過型光学物品からなる眼用透過型光学物品セットであって、
     前記2つの眼用透過型光学物品の可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長が互いに異なり、
     前記2つの眼用透過型光学物品の前記波長の差が35nm以下であり、
     前記2つの眼用透過型光学物品の前記波長が波長560~605nmの範囲に位置する、眼用透過型光学物品セット。
  2.  2つの眼用レンズからなる眼用レンズセットであって、
     前記2つの眼用レンズの可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長が互いに異なり、
     前記2つの眼用レンズの前記波長の差が35nm以下であり、
     前記2つの眼用レンズの前記波長が波長560~605nmの範囲に位置する、眼用レンズセット。
  3.  前記眼用レンズが、眼鏡レンズまたはコンタクトレンズである、請求項2に記載の眼用レンズセット。
  4.  2つの色が異なる領域を有する眼用透過型光学物品であって、
     前記2つの色が異なる領域の可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長が互いに異なり、
     前記2つの色が異なる領域の前記波長の差が35nm以下であり、
     前記2つの色が異なる領域の前記波長が波長560~605nmの範囲に位置する、眼用透過型光学物品。
  5.  左目用の眼鏡レンズおよび右目用の眼鏡レンズを含む眼鏡であって、
     前記左目用の眼鏡レンズおよび前記右目用の眼鏡レンズの可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長が互いに異なり、
     前記左目用の眼鏡レンズの前記波長と、前記右目用の眼鏡レンズの前記波長との差が35nm以下であり、
     前記左目用の眼鏡レンズの前記波長、および、前記右目用の眼鏡レンズの前記波長が波長560~605nmの範囲に位置する、眼鏡。
  6.  左目用の光学系および右目用の光学系を含む双眼鏡であって、
     前記左目用の光学系および前記右目用の光学系の可視光領域における透過率の極小値のうち最小の透過率を示す波長が互いに異なり、
     前記左目用の光学系の前記波長と、前記右目用の光学系の前記波長との差が35nm以下であり、
     前記左目用の光学系の前記波長、および、前記右目用の光学系の前記波長が波長560~605nmの範囲に位置する、双眼鏡。
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