JPH0719956A - 紫外線の過照射を示す液晶サングラス - Google Patents

紫外線の過照射を示す液晶サングラス

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JPH0719956A
JPH0719956A JP5297568A JP29756893A JPH0719956A JP H0719956 A JPH0719956 A JP H0719956A JP 5297568 A JP5297568 A JP 5297568A JP 29756893 A JP29756893 A JP 29756893A JP H0719956 A JPH0719956 A JP H0719956A
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JP
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liquid crystal
color
sunglasses
frequency
radiation
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Application number
JP5297568A
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English (en)
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Michael Black
マイケル・ブラック
Vladimir Kupershmidt
ヴラデミール・クペルスミット
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Reliant Technologies LLC
Original Assignee
Reliant Technologies LLC
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/10Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses
    • G02C7/101Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses having an electro-optical light valve
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J1/00Photometry, e.g. photographic exposure meter
    • G01J1/42Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors
    • G01J1/429Photometry, e.g. photographic exposure meter using electric radiation detectors applied to measurement of ultraviolet light

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 UV輻射の過照射を即座に視覚的に示すサン
グラスを提供する。 【構成】 UV輻射の過照射を示す液晶サングラスは、
一対の液晶レンズ12および14と、該レンズを支持す
るリム10およびブリッジ部16と、リムにより支持さ
れる一対のテンプル18および20とから成る。リム1
0は一対の太陽電池28および30および入射UV−A
およびUV−B輻射を別々に測定でき、これら輻射を電
気信号に変換するための二連の光検出器センサー26と
を支持する。サングラスのリム10にはまたマイクロコ
ントローラが組み込まれる。レンズは、モザイク状のマ
スク、入力偏光プレート、一対の電圧制御活性マトリク
スの間に挟まれた液晶セル、および出力偏光プレートか
らなる積層構造を有する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は輻射検出のための装置に
関し、特に紫外線(UV)輻射の皮膚損傷レベルを測定
するための装置に関する。
【0002】
【従来技術および発明が解決しようとする課題】太陽の
輻射は紫外線(UV)から赤外線(IR)にわたる範囲
の電磁エネルギーから成る。UV輻射はさらに三つのタ
イプ、UV−A,UV−BおよびUV−Cに分けられ
る。UV−C輻射は200から285ナノメートルの範
囲にある波長をもち、全体として地球の大気に吸収され
る。約285から318nmの範囲にあるUV−Bは人
間の皮膚ガンを引き起こすものとして知られている。約
315から400nmの範囲にあるUV−Aはほとんど
が皮膚の日焼けの原因となるものである。しかし、UV
−Aはまた皮膚ガンについて何らかの役割をもつものと
して知れ、白内障、太陽網膜症、角膜ジストロフィーの
原因となるものである。
【0003】放射測定、測光に対する一般的な原理、技
術に基づき、いくつかのUV輻射測定および警告装置が
開発され、市販されている。
【0004】ナーム・ガットによる米国特許第5,00
8,548号(1991年)に記載されたパーソナルU
V輻輻射計が、LCDディスプレー、光電セル、および
条件入力およびUVデータを処理する集積回路を含む。
【0005】しかし、この放射計は、太陽光線に直接照
射されないとき、すなわち日陰に置かれたとき、UV放
射のレベルを正確にモニターすることができない。さら
に、この装置は、人が太陽輻射に晒されている間に生じ
る皮膚の色素形成における変化を考慮していない。さら
にまた、この装置は、洋服等に取り付け、活動的な動作
の間、たとえばバレーボールをしている間、人の行動を
制限するため、最適なものとはいえない。
【0006】フランク・ビアンコによる米国特許第4,
985,632号(1991年)に記載された他の装置
は時間、日および月を表示するデジタル読出し装置を有
する電子腕時計から成る。皮膚を損傷するUV輻射を検
出するためのフォトダイオード、マイクロコンピュー
タ、および四つの機能ボタンが組み込まれている。
【0007】しかし、この装置は余分な多くの機能のた
め使いにくいものとなっている。さらに、輻射計のよう
に、腕時計がUV輻射に晒されている間に生じる皮膚の
色素形成変化を考慮していない。さらにまた、日陰に置
かれたとき、UV輻射をモニターできない。
【0008】上記従来の装置のすべては、人間の皮膚に
より安全と許容され得るUV輻射の量が入射輻射の強度
に独立で、全蓄積エネルギーによってのみ決定されるこ
とに基づいている。これら従来の装置が入射輻射の強度
レベルを直接測定するとしても、この測定に基づいて、
安全なUVエネルギー閾値が計算されない。
【0009】出願人はUV−AおよびUV−B輻射量を
別々に測定することにより、UV輻射の照射をモニター
するためのノーズシェードを設けることにより、この問
題を解決することを提唱している(エム・ブラックの1
992年9月29日に特許になった米国特許第5,15
1,600号)。ノーズシェードのUV輻射制御システ
ムはUV−AおよびUV−Bスペクトル成分をそれぞれ
伝えるための、適当な狭帯域パス光学フィルタを有する
一対の光検出器を組み込んでいる。これら光検出器の出
力が集積された中央処理ユニット(CPU)に接続され
ている。CPUの出力は順に、UV−A輻射の一日の閾
値量を越えたとき、可聴音を発する圧電素子のようなイ
ンディケータに接続されている。
【0010】このような装置は信頼のおける過照射表示
を与えるが、以下の多くの欠点がある。1)ノーズ器具
を身につけることは、鼻を覆っているとの明白な感じを
もち、このようなノーズ器具を身につけることに困惑す
るため、一般的に使用しがたい。2)可聴音警報信号
は、騒音の激しいビーチでノーズ器具を身につけると
き、身に付けている者に聞こえない。
【0011】
【課題を解決するための手段】したがって、本発明の主
要な目的、効果は、UV輻射の過照射を示すサングラス
を提供することにより上記問題を解決することである。
そのサングラスは従来のサングラスのようなもので、過
照射を即座に視覚的に示すものである。さらに、他の利
点、特徴は続く説明および図面を考慮することで明らか
になるであろう。
【0012】
【実施例】サングラスの構造 本発明の一対の液晶サングラスが図2に斜視図として示
されている。
【0013】従来のサングラスと同様に、これらサング
ラスはレンズ12および14、並びにブリッジ16を支
持するフレーム10を有する。テンプル18および20
はそれぞれのヒンジ(図示せず)によりフレームに連結
されている。
【0014】めがねは、フレーム10のプラスチック材
料に部分的に埋め込まれたいくつかのパーツを有する。
これらパーツは可視的でも、明らかなものでないことが
都合がよい。この目的のため、これらパーツはフレーム
を同じ色に、または暗い色のプラスチックから成型され
るべきものである。これにかわり、そのパーツはデザイ
ンの目的に、補色または非常にコンストラストのある色
であってもよい。
【0015】部分的に埋め込まれたパーツは次に、二連
の光検出器センサー26、レンズ12および14の上方
にそれぞれ配置された一対の太陽電池28および30か
ら成る太陽電池源、テンプルの一つに、たとえばテンプ
ル20に配置される液晶ディスプレー32、皮膚タイプ
データ入力スイッチ22、ならびに皮膚保護因子入力ス
イッチ24である。サングラスのリムの材料の中に、集
積回路(IC)、メモリーユニット、およびマイクロプロ
セッサー(図示せず)が埋め込まれている。
【0016】以下で詳説するが、レンズ12および14
は、後で説明するマイクロコントローラ36の出力に接
続されるターミナル(図示せず)を有する、活性化した
色制御透明液晶を含む、積層状構造から成る。
【0017】マイクロプロセッサー36を考察する前
に、レンズの構造を説明する。マイクロコントローラ3
6から出たコマンドにより、レンズ12および14は異
なる色に切り替えられる。これにより、前述したUV照
射閾値を越えたことを色という形(コード)で示され
る。
【0018】レンズ12および14の構造を説明する。
両レンズ内部構造は同じ、形状のみが異なることから、
一方のレンズ、たとえばレンズ12を説明する。さら
に、レンズは、それらを説明する前に、偏光光学の分野
に関連することから、さらに明細書に使用する用語のよ
りよい理解のために、偏光光学を利用するブロッキング
フィルタの典型的な素子の構造の説明が有益となろう。
【0019】偏光光学 光が偏光素子、たとえば偏光プレートを通過するとき、
光の電場の方向は偏光プレートの光軸に平行に向けられ
ることは知られている。言い換えると、光が偏光され
る。
【0020】第2の偏光プレートが第1のプレートに平
行で、かつ偏光された光の光路上に据え付けられると、
偏光した光は、第2のプレートの光軸が第1のプレート
の光軸と整合しているときに第2のプレートを通過する
ことになる。プレートの光軸が90度ずれていると(交
差した偏光プレート)、偏光した光は第2の偏光プレー
トによりブロックされる。
【0021】両プレートを通過した光の強度は両プレー
トの光軸の間の相対角度を0°から90°に変えること
により、完全な伝達と完全なブロックとの間で変化し得
る。
【0022】互いに調節可能な軸を有するこれら偏光器
が同調可能な偏光器として知られている。同調可能な偏
光器が、電子光学の分野において、たとえば、入力偏光
器、整合プレート、液晶および出力偏光器から成る装置
である電圧制御液晶抑制器(retarder)において、広く
応用できる。たとえば、Scott E. Gilman等(メドウラ
ーク、オングモント、コロラド)、およびNarendra K.
Shankar(コーネル大学会報、電子工学学部、イタカ、
ニューヨーク)(1990年)による“同調可能なネマ
テック液晶抑制器の特性”を参照。装置の4つの素子全
てが同じ光路上に連続して配列される。入力偏光器が白
色入射光を偏光する。整合プレートおよび液晶は一体の
ユニットとして使用され、出力偏光器が装置により処理
される光を通過する間に、液晶に印加される電圧により
偏光された光の光軸を回転する。
【0023】しかし、この同調可能な抑制器はある波長
の光をブロックするために応用できるが、異なる波長を
選択的にブロックするためには使用できない。たとえ
ば、光が緑および赤の成分の混合であるとき、前記同調
可能な抑制器は緑の光のみをブロックできず、赤の光の
みを通過させることもできない。
【0024】レンズ構造 図2に示されるように、レンズ12(これは、図示を容
易にするために矩形に示されている)は、色マスク4
3、入力偏光プレート44および出力偏光プレート46
から成る。両プレートの光軸は平行である。すべての図
にあるように、偏光の方向は二方向矢印により示されて
いる。
【0025】プレート44および46が共通光路上に配
置されている。図示の例において、プレート44は白色
入射光を垂直(Y軸)方向に偏光し、プレート46もま
た、この光軸がプレート44の光軸と平行であることか
らこの光線を通過させる。偏光プレートの光軸は決して
変化しない。
【0026】偏光プレート44および46の間に、2つ
の精密なグラスプレート50aおよび50bにより形成
される液晶(LC)セル50が配置されている。グラス
プレート52aおよび52bのそれぞれの内側表面はそ
れぞれ薄い透明なマトリクス52aおよび52bでコー
トされるが、後者は順にそれぞれポリマーフィルム51
aおよび51bでコートされている。
【0027】ポリマーフィルム51aおよび51bの間
の空間は、機械的に整合させ(単軸層が形成される)、
偏光方向を変えるために電気的に整合させること(フォ
トニクススペクトラ、1990年4月)ができる分子を
有する、透明な溶液に見えるLC54で満たされる。
【0028】各マトリクス52aおよび52bは、電気
伝導性の透明な材料から作られ、個々の絶縁された画素
(微小セル)56a、156a2、・・・56an(マ
トリクス52a)、56b1、56b、・・・256b
n(マトリクス52b)の分割される。これら画素は個
々にアドレスされ、ターミナル58a1、58b1、5
8a2、58b2、58an・・・58bnを通して制
御される。ここで、“a”で指定されたターミナルは活
性マトリクス52aに関連し、“b”で指定されたター
ミナルは活性マトリクス52bに関連する(ターミナル
58a1および58b1だけが図2に示され、“n”は
非常に大きな数となり得る)。
【0029】各画素がここのターミナルを介して印加さ
れる電圧により起動される。たとえば、画素56b1は
ターミナル58a1を通して起動され、画素56b1は
ターミナル58b1を通して起動される。画素は対にな
って起動する。すなわち互いに向かい合って、LCセル
50に対称に配置された対の画素が個々のターミナルを
通して同時に起動する。
【0030】図面には、対となった向かい合う各画素が
添え字“a”または“b”をもつ符号56(すなわち、
56aおよび56b)により指定されているが、単純化
のため単に符号56が使用されても、これが向かい合っ
て配置された画素の対を示す。
【0031】ある画素に電圧が印加されないとき、この
画素を通過する光は入力プレート44により与えられる
偏光の方向に関し90°だけ回転する。したがって、こ
の光が出力偏光プレート46によりブロックされること
になる。その結果、光はこの画素を通過することはな
い。
【0032】この画素による偏光方向を確実に切り替え
るための閾値を越える電圧が印加するとき、その画素は
偏光した白色入射光を通過させるが、その偏光の方向を
変えることはない。このような光は出力プレート46を
通過し、後述する色マスク43の各セルに到達する。
【0033】マトリクス上の各ターミナルはマイクロプ
ロセッサー36の各出力に接続される。簡単化のため、
マイクロプロセッサーの個々のターミナルに対するこれ
らすべての出力は二つの出力59aおよび59bとして
示されるが、実際の構成において、出力の数はレンズに
ある画素の数に対応する。事実上、各画素が個々のリー
ド線を通してマイクロプロセッサー36の各出力に直接
アドレスされ、制御される。
【0034】白色入射光Wの光路にある、図2のレンズ
の第1の要素は、色マスク43である。マスク43はL
C50に平行は平面にあるプレートから成り、ここの色
セル62−1、62−2、62−3、・・・62−Nを
含む。各色セル62−1、62−2、62−3、・・・
62−Nはそれぞれの画素対56a1および56b1、
56a2および56b2・・・56anおよび56bn
と同じ大きさをもつ。各色セルはまた、それぞれの画素
対を色マスク43への正確な投影となっている。
【0035】マスク43は周期的に並べられたいろいろ
な色のセルのモザイクである。たとえば、色セル62−
1はオレンジ色で色セル62−2は青色、色セル62−
3は緑色である。図面は白黒で表されることから、いろ
いろな色は図3に示すハッチングにより表示されてい
る。3つの色のみが示されているが、実際上はマスクは
3色よりも多くても、少なくてもよい。簡単化のため、
マスクの動作は、他の残りのセルの色が示されてはいな
いが、色コードで示される隣接したセルのグループのみ
に関連して図示される。
【0036】個々の画素56a1、56b1、56a
2、56b2、・・・、したがって、色セル62−1、
62−2の寸法は小さい。たとえば、一センチ当たり2
0から100の範囲のセルで、マスク43が所定の色の
光をその個々のセルを通過させるとき、人間の目には、
レンズ全体がセル内で際立った減衰もなく連続した単色
で見える。この原理は、多数の色ドットから成る表面を
もつ従来のカラーTV管に利用されている。
【0037】各色セルがある波長の光に対し選択的に透
明となる材料から作られる。色つきガラス、色つきポリ
マーなどがある。言い替えると、各色セルは色フィルタ
で、好適には狭帯域の色フィルタである。技術的な意味
で、このようなモザイクタイプのマスクは単一色セルか
ら全体を単に組み立てることにより用意できる。また
は、各セルが多重層プレートを選択的に露光し、エッチ
ングし、処理することにより写真製版的に用意してもよ
い。
【0038】活性マトリクス20の基本材料である、薄
膜のインディウム−チタン酸化物が、たとえば東ソーS
MD社(日本)により製造されている。東ソー社は直径
が50.8mmから304.8mmの大きさのもの、1
27×254mmに至る大きさのワンピースフィルムを
製造している。
【0039】上記の材料は、活性マトリクス液晶ディス
プレー(AMLCD)、たとえばカラーTV、カラー投
射スクリーンの製造のために、多くのハイテク技術の会
社(ヒタチ・アメリカ、イリノイ州;オプティカルイメ
ージングシステム、インク、ミシガン州、その他)によ
り使用されている。
【0040】本発明を実施するために必要なすべての材
料、および光学素子は市販されている。たとえば、薄膜
線形偏光器およびLCセルは上記のメドウラーク・オプ
ティクスにより製造されている。直径が3.17mmか
ら50.8mmの範囲で、厚さが200μmから2nm
の範囲にある偏光器が製造されている。同じ製品が多く
の光学メーカーにより製造されている。
【0041】マスク43の外観は、サングラスを魅力あ
るものにし、商品価値を高めるカラーモザイクのように
見える。
【0042】レンズ12の縦横が5cm×5cmで、そ
の厚さが3から5mmである。マスク43の表面は一平
方センチ当たり400から10000セルを有する。
【0043】二連光検出器およびマイクロコントローラ 図2に示されているように、二連光検出器センサー26
が2つの同じUV強化光検出器80および82から成
る。各光検出器の感度領域が光学帯域パスフィルタによ
り覆われる。すなわち、光検出器80は入射太陽輻射の
UV−Aスペクトル範囲のみを伝えるが、光検出器82
は、UV−AおよびUV−B輻射の両方を伝えるフィル
タにより覆われる。
【0044】光検出器80および82の両方の出力端が
二つの出力チャネル、すなわちUV−A出力チャネル9
0およびUV−B出力チャネル92を有する据え付け増
幅器(ユニット)88に接続されている。これら出力チ
ャネルがマイクロコントローラ36の入力に電気的に接
続される。
【0045】マイクロコントローラ36は、マイクロプ
ロセッサー98に接続され、レンズ12および14の液
晶とともに、液晶ディスプレー(LCD)32の動作を
制御する液晶ディスプレー(LCD)ドライバー96を
含む。マイクロコントローラ36はまた、ランダムアク
セスメモリー(RAM)(ユニット)10、リードオン
リーメモリー(ROM)(ユニット)102および周波
数発生器104を含む。発生器104の入力はマイクロ
プロセッサー98に接続されている。LCDドライバー
96の出力はマトリクス56a1、56b1等のターミ
ナルに接続されている。周波数発生器104は異なる振
幅をもつ2つの異なる周波数の信号を発生し得る。2つ
の出力が図2に示されているけれども、これら出力の数
はマトリクスの数と一致することは理解されよう。周波
数発生器104は液晶の動作を安定化し、その劣化を妨
げるために必要である。RAM100、ROM102、
および周波数発生器104はマイクロプロセッサー98
に接続されている。
【0046】上記入力データスイッチ24および皮膚保
護因子スイッチ(これらはリム10の外側に配置されて
いる)もまた、マイクロプロセッサー36のパーツを構
成する。マイクロプロセッサー36の一対の出力(図示
せず)は、太陽電池28および30にそれぞれ接続され
ている。
【0047】マイクロプロセッサー98は2つの所定の
閾値TH1およびTH2に対しプログラムされている。
両閾値は皮膚のあるタイプおよび皮膚保護因子(SP
F)に対応する。閾値TH1は、日焼け、過熱、皮膚の
やけど、および同様の短期効果を引き起こす最大の許容
可能なUV−A輻射に対応する。閾値TH2は、皮膚ガ
ンおよび関連した疾病のような長期の効果を引き起こす
最大の許容可能なUV−B輻射に対応する。これら閾値
はROM102に記憶される。ROM102はまた、異
なる色に対応する信号の振幅の値を記憶する。閾値TH
1を越えたとき、マイクロプロセッサー98は信号の振
幅を変えることにより、1CDドライバー96を通して
レンズ12および14を他の色に切り替え、閾値TH2
を越えたとき、マイクロプロセッサー98は再び信号の
振幅を変化させ、その結果レンズ12および14は第3
の色に切り替わる。
【0048】マイクロプロセッサー98はまた、閾値T
H1に達した後他の色に切り替わったとき、新しい色が
所定の時間、たとえば5分間維持され、そしてレンズ1
2および14が最初の色に戻るようにプログラムされて
いる。閾値TH2に達した後、第3の色、たとえば黄色
が定常的に維持され、したがって危険な長期線量を蓄積
したことを警告する。
【0049】このような時間制御は周波数発生器104
と同期することで達成される。
【0050】動作 皮膚のタイプおよび皮膚の保護因子のような当該入力デ
ータに基づき、マイクロコントローラ36は特定の人に
対し受け入れ可能なUV輻射の照射線量を決定する。
【0051】2つの基準がこのような線量の決定のため
に使用される。これらの一つが蓄積されるUVエネルギ
ーの総量(これは、医学的な統計データに基づいて皮膚
の各タイプに対し決定された時間に依存しない量であ
る)。対象者の皮膚により蓄積されたUVエネルギーの
総量が統計的に見積もられた値を越えたとき、対象者へ
の更なる太陽の照射により、当該皮膚構造に非可逆的な
変化、たとえばガンが引き起こされる。
【0052】許容可能なUV輻射線量を決定する他の基
準は入射UV−A輻射の強度レベルである。この基準
は、対象者の皮膚のタイプ、皮膚のタイプの変化、およ
びSPF(皮膚保護因子)を考慮して、対象者に対し許
容可能な毎日のUV輻射を決定する。
【0053】UV輻射レベルを正確にモニターするため
に、対象者は、入射データスイッチ22および皮膚保護
因子スイッチ24を使用して、対象者の皮膚のタイプお
よび対応するSPFから成るデータを入力する。
【0054】UV−Aチャネル90に対応する閾値に達
するまで、液晶レンズ12および14がある色、たとえ
ば、緑色に維持する。これは、マイクロコントローラ3
6からの電圧コマンドが、出力59aおよび59bから
緑色の画素に送られるからである。閾値TH1に達した
とき、マイクロコントローラ36はLCDドライバー9
6を通って他の色、たとえばオレンジ色を制御する画素
にそれぞれコマンドを送る。このような色の変化は、危
険なUV−A輻射線量となったことを、これを身につけ
ている者に即警告信号として使用される。新しい色が短
い時間、たとえば5分の間維持される。これは、周波数
発生器104と同期することで達成される。
【0055】色変わりレンズ12および14の動作原理
はエム・ブラックにより米国特許第5,114,218
号(1992年)に詳説されている。
【0056】閾値TH1を越えたとき、マイクロプロセ
ッサー98はA1からA2に信号の振幅を変化する。こ
れにより、液晶レンズ12および14はオレンジ色に切
り替わる。オレンジ色は所定の時間、たとえば5分間、
維持され、つぎにレンズ12および14が最初の緑色に
戻る。この第1の色の変化は、許容可能なUV−A輻射
線量を越えたことを対象者に警告信号である。閾値TH
2に達した後、第3の色、たとえば黄色が、緑色の色変
化に対したのと同じ機構で現れる。しかし、黄色の状態
は、危険な長期の線量を蓄積したという警告信号として
一定に維持される。上記時間制御はまた、周波数発生器
104と同期することで達成される。
【0057】過度の線量の表示としレンズの密度が変化
するサングラス 図3は色の密度が過度の線量に応じて変化する単色グラ
スの光電子システムの略示である。
【0058】この実施例において、サングラスの構造お
よび外観は図1および2のそれぞれと同じである。唯一
の違いは、レンズ12および14はマスク43を有さな
いこと、マトリクス52aおよび52bが連続した電極
152aおよび152bにより置き換えられていること
である。実際に、この実施例において、この構造は前の
実施例のレンズに対応するが、これは一つの画素をもつ
ものである。図3において、図2のシステムの対応する
パーツと同じパーツは同じ符号(ただし、100だけ多
く付されている)で指定されている。
【0059】図3のサングラスのマイクロコントローラ
136はマイクロコントローラ36と同じ構造をもつ
が、違いはレンズ12および14にそれぞれに接続され
る二つの出力のみ有することである。
【0060】マイクロコントローラ136の制御の下
で、周波数発生器204は第1の周波数F1および第2
の周波数F2をもつ信号を発生できる。信号F1は人の
目が反応する周波数よりも高く、周波数F2は人の目が
反応する周波数よりも低い。その結果、レンズ12およ
び14は液晶ディスプレードライバー196から第1の
周波数F1を有する信号を受信すると、対象者は何等妨
げられることなく光が見えるが、レンズが第2の周波数
F2を有する信号を受信すると、対象者は明滅する光が
見える。
【0061】マイクロプロセッサー198が同じ二つの
所定の閾値TH1およびTH2に対しプログラムされて
いる。閾値TH1を越えると、マイクロプロセッサー1
98は周波数をF1からF2に切り替え、その結果、L
CDドライバー196は周波数F2で駆動する。これに
より、液晶レンズ12および14は過照射警告信号のよ
うに所定の期間明滅する。閾値TH2を越えると、マイ
クロプロセッサー198はLCDドライバー196を通
して、レンズ12および14を、信号の振幅をゼロに減
少させることで色なしの状態に切り替える。色なし状態
は過照射について一定の警告信号として変化なしを保
つ。
【0062】動作 図3のサングラスは図1および2と同様に動作する。
【0063】閾値TH1を越えると、マイクロプロセッ
サー198の制御の下で、周波数発生器204はその周
波数を変化させ、これによりレンズ12および14は明
滅し始める。明滅は所定の時間、たとえば5分間維持さ
れ、レンズ12および14は最初の状態に戻る。明滅
は、許容可能なUV−A輻射の照射を越えたことを対象
者に警告する信号となる。閾値TH2に達した後、マイ
クロプロセッサー198は液晶レンズへの電圧の供給を
止め、これによりこれらレンズが色なしとなる。サング
ラスの色なし状態は、危険な長期の線量を吸収したとの
警告信号として一定に維持される。上記時間制御はま
た、周波数発生器204と同期することで達成される。
【0064】要約、関連事項、範囲 したがって、在来のサングラスのように見え、過線量を
即時の視覚的表示にして与える、過照射を示すサングラ
スを説明したことは分かるであろう。
【0065】サングラスは特定の実施例として挙げ、説
明してきたけれども、この実施例、そのパーツ、材料、
形状は例示である。活性マトリクス、LCセル、色マス
クの他の多くの変形例が可能である。色マスクは三つの
色よりも多くても、少なくともよいセルを含むことがで
き、そのモザイクは図1および2に示すものよりも多く
の、または少ない色セルから成ってもよい。
【0066】図3の実施例において第2の閾値に達した
後に電圧を供給すること止める替わりに、マイクロプロ
セッサーはレンズに他の電圧を供給するための信号を与
えてもよい。その結果、色なしとなる替わりに、レンズ
は同じ色であるが他の色合いを呈することになろう。し
たがって、発明の範囲は示した例により決定されるべき
ではなく、特許請求の範囲、それと法的に同等物により
決定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一対の液晶サングラスの斜視図を示
す。
【0067】
【図2】過照射に応答して色が変化する色の変化するグ
ラスの光電子システムの略示図である。
【0068】
【図3】色の密度が過照射に応答して変化する単色ガラ
スの光電子システムの略示図である。
【0069】
【符号の説明】
10 フレーム 12、14 レンズ 16 ブリッジ 18、20 テンプル 22、122 皮膚タイプスイッチ 24、124 皮膚保護因子スイッチ 26 二連光検出器センサ 28、30、128、130 太陽電池 32、132 液晶ディスプレー 36、136 マイクロコントローラ 43 色マスク 44、144 入力偏光プレート 46、146 出力偏光プレート 48、148 光路 50、150 液晶セル 50a、50b、150a、152b 精密ガラスプ
レート 51a、51b、151a、151b ポリマーフィ
ルム 54、154 液晶 52a、52b、152a、152b 薄い透明なマ
トリクス 56a1、56b1 画素 58a1、58b1 ターミナル 59a、59a、159a、159b マイクロコント
ローラの出力 62−1、62−2 太陽電池 80、82、180、182 光検出器 84、86、184、186 フィルター 88、188 増幅器 90、190 UV−A出力チャネル 92、192 UV−B出力チャネル 96、196 液晶ディスプレードライバー 98、198 マイクロプロセッサー 100、200 RAM 102、202 ROM L 光 104、204 周波数発生器 LC 液晶 TH1、TH2 閾値 F1、F2 周波数 W 白色光
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ヴラデミール・クペルスミット アメリカ合衆国カリフォルニア州プレザン トン、ウェイマス・シー・ティー3124

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 対象者へのUV輻射の過照射を示す液晶
    サングラスであって、 一対の液晶レンズと、 該レンズを支持するリムおよびブリッジ部と、 前記リムにより支持される一対のテンプルと、 太陽電池源入射UV輻射を測定し、該輻射を電気信号に
    変換するための、前記リムにより支持された二連の光検
    出器センサーと、 前記太陽電池源に接続されたマイクロコントローラと、
    から成り、 前記レンズの各々が、少なくとも一つの色セル、入力偏
    光プレート、一対の電圧制御活性マトリクスの間に挟ま
    れた液晶セル、および出力偏光プレートから成る積層構
    造を有し、前記活性マトリクスの各々が、少なくとも一
    つのセルを通る光の伝達を制御する少なくとも一つの画
    素から成り、 前記入力偏光プレート、前記活性マトリクスを有する前
    記液晶セル、および前記出力偏光プレートが入射光の方
    向に連続して配列され、 前記活性マトリクスが前記マイクロコントローラに電気
    的に接続され、 前記マイクロコントローラが、入力手段と、出力手段
    と、線量情報、第1の閾値および第2の閾値を記憶する
    メモリーと、異なるパラメータをもつ信号を発生できる
    周波数発生器と、前記レンズに接続された液晶ディスプ
    レードライバーと、該液晶ディスプレードライバー、前
    記メモリー、前記周波数発生器、および前記電気信号を
    受信するための前記光検出器センサーに接続されたマイ
    クロプロセッサーとを有する、ところの液晶サングラ
    ス。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の液晶サングラスであっ
    て、前記メモリーがランダムアクセルメモリーおよびリ
    ードオンリーメモリーから成り、 前記閾値が前記リードオンリーメモリーに記憶され、前
    記マイクロコントローラがさらに、前記対象者の皮膚の
    タイプについての情報を入力する皮膚タイプスイッチ
    と、 前記対象者の皮膚に適用されるローションについての情
    報を入力する皮膚保護因子スイッチと、 前記液晶ディスプレードライバーに接続され、前記ロー
    ションおよび前記対象者の前記皮膚のタイプについての
    情報を示す液晶ディスプレーと、を含み前記皮膚タイプ
    スイッチおよび前記皮膚保護因子スイッチが前記マイク
    ロプロセッサーに電気的に接続されている、ところの液
    晶サングラス。
  3. 【請求項3】 請求項2に記載の液晶サングラスであっ
    て、 前記信号の前記異なるパラメータが、人間の目が反応す
    る周波数よりも高い第1の周波数、および人間の目が反
    応する周波数よりも低い第2の周波数から成る周波数
    で、これにより、前記レンズが前記液晶ディスプレード
    ライバーから前記第1の周波数をもつ信号を受信したと
    き、前記対象者は何等遮られるこなく光を見ることにな
    り、前記レンズが第2の周波数をもつ信号を受信したと
    き、前記対象者は明滅する光を見ることになる、ところ
    の液晶サングラス。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載の液晶サングラスであっ
    て、 前記レンズの各々が、第1の色、第2の色、および第3
    の色のそれぞれに対し、周期的に配列された色セルの少
    なくとも三つのセットから成るモザイク状の色マスクを
    含み、これにより、前記入射UV輻射の成分が前記入射
    偏光プレートを通過したとき、その成分が自らの色にし
    たがって選択的に濾波される、ところの液晶サングラ
    ス。
  5. 【請求項5】 請求項4に記載の液晶サングラスであっ
    て、 前記色セルがセットに組まれ、各セットが所定の色に対
    応し、前記液晶ディスプレードライバーが前記マイクロ
    プロセッサーを通して、前記活性マトリクスの画素のそ
    れぞれに接続される、ところの液晶サングラス。
  6. 【請求項6】 請求項5に記載の液晶サングラスであっ
    て、 異なるパラメータをもつ前記信号の数が少なくとも3
    で、 前記パラメータが前記信号の振幅で、前記第1の色に対
    応する第1の振幅、前記第2の色に対応する第2の振
    幅、および前記第3の色に対応する第3の振幅から成
    る、ところの液晶サングラス。
  7. 【請求項7】 対象者へのUV輻射の過照射を示す液晶
    サングラスであって、 一対の液晶レンズと、 該レンズを支持するリムおよびブリッジ部と、 前記リムにより支持される一対のテンプルと、 太陽電池源入射UV輻射を測定し、該輻射を電気信号に
    変換するための、前記リムにより支持された二連の光検
    出器センサーと、 前記太陽電池源に接続されたマイクロコントローラと、
    から成り、 前記レンズの各々が、色モザイク状のマスク、入力偏光
    プレート、一対の電圧制御活性マトリクスの間に挟まれ
    た液晶セル、および出力偏光プレートから成る積層構造
    を有し、 前記マスク、前記入力偏光プレート、前記活性マトリク
    スを有する前記液晶セル、および前記出力偏光プレート
    が前記入射UV輻射の方向に連続して配列され、前記活
    性マトリクスの各々が前記セルの少なくとも一つを通る
    光の伝達を制御する複数の画素から成り、 前記入力偏光プレート、前記活性マトリクスを有する前
    記液晶セル、および前記出力偏光プレートが入射光の方
    向に連続して配列され、 前記活性マトリクスが前記マイクロコントローラに電気
    的に接続され、 前記マイクロコントローラが、入力手段と、出力手段
    と、線量情報、第1の閾値および第2の閾値を記憶する
    メモリーと、異なるパラメータをもつ信号を発生できる
    周波数発生器と、前記レンズに接続された液晶ディスプ
    レードライバーと、該液晶ディスプレードライバー、前
    記メモリー、前記周波数発生器、および前記電気信号を
    受信するための前記光検出器センサーに接続されたマイ
    クロプロセッサーとを有する、ところの液晶サングラ
    ス。
  8. 【請求項8】 請求項7に記載の液晶サングラスであっ
    て、 異なるパラメータをもつ前記信号の数が少なくとも3
    で、 前記パラメータが前記信号の振幅で、前記第1の色に対
    応する第1の振幅、前記第2の色に対応する第2の振
    幅、および前記第3の色に対応する第3の振幅から成
    る、ところの液晶サングラス。
  9. 【請求項9】 対象者へのUV輻射の過照射を示す液晶
    サングラスであって、 一対の液晶レンズと、 該レンズを支持するリムおよびブリッジ部と、 前記リムにより支持される一対のテンプルと、 太陽電池源入射UV輻射を測定し、該輻射を電気信号に
    変換するための、前記リムにより支持された二連の光検
    出器センサーと、 前記太陽電池源に接続されたマイクロコントローラと、
    から成り、 前記レンズの各々が、一つの色セル、入力偏光プレー
    ト、一対の電圧制御活性マトリクスの間に挟まれた液晶
    セル、および出力偏光プレートからなる積層構造を有
    し、 前記入力偏光プレート、前記活性マトリクスを有する前
    記液晶セル、および前記出力偏光プレートが入射光の方
    向に連続して配列され、 前記液晶セルが前記マイクロコントローラに電気的に接
    続され、 前記マイクロコントローラが、入力手段と、出力手段
    と、線量情報、第1の閾値および第2の閾値を記憶する
    メモリーと、異なるパラメータをもつ信号を発生できる
    周波数発生器と、前記レンズに接続された液晶ディスプ
    レードライバーと、該液晶ディスプレードライバー、前
    記メモリー、前記周波数発生器、および前記電気信号を
    受信するための前記光検出器センサーに接続されたマイ
    クロプロセッサーとを有する、ところの液晶サングラ
    ス。
  10. 【請求項10】 請求項9に記載の液晶サングラスであ
    って、 前記メモリーがランダムアクセルメモリーおよびリード
    オンリーメモリーから成り、 前記閾値が前記リードオンリーメモリーに記憶され、前
    記マイクロコントローラがさらに、前記対象者の皮膚の
    タイプについての情報を入力する皮膚タイプスイッチ
    と、 前記対象者の皮膚に適用されるローションについての情
    報を入力する皮膚保護因子スイッチと、 前記液晶ディスプレードライバーに接続され、前記ロー
    ションおよび前記対象者の前記皮膚のタイプについての
    情報を示す液晶ディスプレーと、を含み前記皮膚タイプ
    スイッチおよび前記皮膚保護因子スイッチが前記マイク
    ロプロセッサーに電気的に接続されている、ところの液
    晶サングラス。
  11. 【請求項11】 請求項10に記載の液晶サングラスで
    あって、 前記信号の前記異なるパラメータが、人間の目が反応す
    る周波数よりも高い第1の周波数、および人間の目が反
    応する周波数よりも低い第2の周波数から成る周波数
    で、これにより、前記レンズが前記液晶ディスプレード
    ライバーから前記第1の周波数をもつ信号を受信したと
    き、前記対象者は何等遮られるこなく光を見ることにな
    り、前記レンズが第2の周波数をもつ信号を受信したと
    き、前記対象者は明滅する光を見ることになる、ところ
    の液晶サングラス。
JP5297568A 1992-11-04 1993-11-04 紫外線の過照射を示す液晶サングラス Pending JPH0719956A (ja)

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