JP7040802B2 - 光学装置を製造する方法及び対応するシステム - Google Patents
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Description
- 前記体積の外面に光照射を照射することによって前記体積の第1の部分を重合し、それにより前記光照射に対する前記第1の部分の透過率を増加させるステップと、
- 前記体積の第2の部分を、前記外面及び重合された第1の部分を通して前記第2の部分に前記光照射を照射することによって重合するステップと
を含み、前記光照射は、第1の光強度と、第2の光強度と異なる前記第2の光強度との間で前記外面にわたって変化する光強度を有する、方法を提供する。
- 前記出力は、前記外面の少なくとも1つの地点について経時的に変化している;
- 前記光照射は、紫外線範囲内である;
- 前記光照射は、可視範囲内である;
- 前記硬化性組成物は、光照射に感受性があり且つ光退色特性を有する光開始剤を含み、これは、前記硬化性組成物が、光照射により反応した後、光照射波長に対して透明になることを意味する;
- 前記光開始剤は、ビスアシルホスフィンオキシド(BAPO)又は2,4,6-トリメチルベンゾイルフェニルホスフィネート(Irgacure TPO)である;
- 前記硬化性組成物は、アクリレートを含有する;
- 方法は、前記第1の部分を重合する前に硬化性組成物を脱ガスするステップを含む;
- 前記光学装置は、光学レンズである;
- 特に、光学装置は、眼科用レンズである;
- 前記硬化性組成物は、底部を備えた容器内にある;
- 光学装置は、底部から開始して重合によって形成される;
- 前記光照射は、前記底部を透過される;
- 前記底部は、前記体積に面する球面又は非球面の湾曲形状を有し、それにより、製造された光学装置の底部は、対応する湾曲形状を有する;
- 前記底部は、前記体積に面する凸形状を有し、それにより、製造された光学装置の底部は、凹形状を有する;
- 前記変化する光強度は、前記外面の中心で最大値を示し、これは、例えば、正の光学レンズを形成するために使用可能である;
- 前記変化する光強度は、前記外面の周辺で最大値を示し、これは、例えば、負の光学レンズを形成するために使用可能である;
- 前記変化する光強度は、第1の軸に沿って前記外面の周辺で最大値を示し、且つ前記第1の軸に垂直な軸に沿ってより低い値を示し、これは、例えば、トーリック光学レンズを形成するために使用可能である;
- 前記変化する光強度は、前記外面内の偏心位置で最大値を示し、これは、例えば、付加部分を有する光学レンズを形成するために使用可能である;
- 前記変化する光強度は、上記のパターンの組み合わせを示す;
- 前記光照射は、空間光変調器を含むエミッタによって生成される。
- 硬化性組成物のある体積を含有する容器と、
- 光照射のエミッタであって、容器を通して前記体積の外面を照射し、それにより前記体積の第1の部分を重合し、且つ前記電磁放射線に対する前記第1の部分の透過率を増加させるように構成され、それにより、前記体積の第2の部分は、前記外面及び重合された第1の部分を通して前記第2の部分に前記電磁放射線を照射することによって重合される、エミッタと
を含み、前記光照射は、第1の光強度と、第2の光強度と異なる前記第2の光強度との間で前記外面にわたって変化する光強度を有する、システムも提供する。
- 2.2ビス(4-(アクリルオキシジエトキシ)フェニル)プロパン(EO4mol)又はA-BPE-4(主な光学的及び機械的特性を提供するためのもの)(例えば、25wt%~95wt%);
- アクリル酸イソボルニル又はA-IB(光学的及び機械的特性を調整するためのもの)(例えば、5wt%~75wt%);
- 3-メチル-2-ブテン-1-オール(黄変を防ぐためのもの)(例えば、1wt%~3wt%、ここでは2wt%);
- 2,4,6-トリメチルベンゾイルフェニルホスフィネート又はIrgacure TPO(光退色可能な光開始剤として)(例えば、1wt%~5wt%、好ましくは2wt%~3wt%)。
図12に示される可変厚さを有する重合した材料片は、容器(図1の容器2と同一)内に置かれた硬化性組成物(38cm3の体積を有する)を、図9~11にそれぞれ示された3つの異なる光分布を連続して有する光ビームにさらすことにより得られた。
- e1=1.5mm(図11のビームの右側部分の10秒間の照射により得られた);
- e2=2.6mm(ビームの中央部分の15秒間の照射により得られた);
- e3=3.35mm(ビームの左側部分の20秒間の照射により得られた)。
図13~15は、個別の異なる動作条件について、図1~3を参照して前述したプロセスを使用して得られた平凸レンズをそれぞれ示す。
Claims (16)
- 硬化性組成物のある体積から光学装置を製造する方法であって、
- 前記体積の外面に光照射を照射することによって前記体積の第1の部分を重合し、それにより前記光照射に対する前記第1の部分の透過率を増加させるステップと、
- 前記体積の第2の部分を、前記外面及び前記重合された第1の部分を通して前記第2の部分に前記光照射を照射することによって重合するステップと
を含み、前記光照射は、第1の光強度と、前記第1の光強度と異なる第2の光強度との間で前記外面にわたって変化する光強度を有し、
前記第1の部分を重合するステップと前記第2の部分を重合するステップとは、前記硬化性組成物の部分から部分へと連続的に行われ、均質で透明な重合した材料が得られる、方法。 - 前記光強度は、前記外面の少なくとも1つの地点について経時的に変化している、請求項1に記載の方法。
- 前記光照射は、紫外線範囲内である、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記光照射は、可視範囲内である、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記硬化性組成物は、前記光照射に感受性があり且つ光退色特性を有する光開始剤を含む、請求項1~4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光開始剤は、ビスアシルホスフィンオキシドである、請求項5に記載の方法。
- 前記硬化性組成物は、アクリレートを含有する、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1の部分を重合する前に前記硬化性組成物を脱ガスするステップを含む、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光学装置は、光学レンズである、請求項1~8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記硬化性組成物は、底部を備えた容器内にあり、前記光学装置は、前記底部から開始して重合によって形成され、前記光照射は、前記底部を透過される、請求項1~9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記底部は、前記体積に面する凸形状を有し、それにより、前記製造された光学装置は、凹形状を有する、請求項10に記載の方法。
- 前記変化する光強度は、前記外面の中心で最大値を示す、請求項1~11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記変化する光強度は、前記外面の周辺で最大値を示す、請求項1~11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記光照射は、空間光変調器を含むエミッタによって生成される、請求項1~13のいずれか一項に記載の方法。
- 光学装置を製造するためのシステムであって、
- 硬化性組成物のある体積を含有する容器と、
- 光照射のエミッタであって、前記容器を通して前記体積の外面を照射し、それにより前記体積の第1の部分を重合し、且つ前記光照射に対する前記第1の部分の透過率を増加させるように構成され、それにより、前記体積の第2の部分は、前記外面及び前記重合された第1の部分を通して前記第2の部分に前記光照射を照射することによって重合される、エミッタと
を含み、前記光照射は、第1の光強度と、前記第1の光強度と異なる第2の光強度との間で前記外面にわたって変化する光強度を有し、
前記第1の部分の重合と前記第2の部分の重合が、前記硬化性組成物の部分から部分へと連続的に行われ、均質で透明な重合した材料が得られるように構成された、システム。 - 前記変化する光強度を生成するために前記エミッタを制御するための制御モジュールをさらに含む、請求項15に記載のシステム。
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