WO2016125808A1 - 焦点調節補助レンズ - Google Patents

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WO2016125808A1
WO2016125808A1 PCT/JP2016/053110 JP2016053110W WO2016125808A1 WO 2016125808 A1 WO2016125808 A1 WO 2016125808A1 JP 2016053110 W JP2016053110 W JP 2016053110W WO 2016125808 A1 WO2016125808 A1 WO 2016125808A1
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lens
focus adjustment
difference
adjustment auxiliary
contrast
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俊介 塩谷
伊東 一良
孝徳 野村
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Jin Co Ltd
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    • G02C2202/10Optical elements and systems for visual disorders other than refractive errors, low vision

Definitions

  • the present invention relates to a focus adjustment auxiliary lens.
  • glasses that automatically adjust the focus are known.
  • a pair of glasses that includes a unit that detects a distance to a position to be watched by both eyes, a lens that can adjust the focal length, and a unit that adjusts the focal length of the lens system based on the detected distance information (for example, see Patent Document 1).
  • the glasses described in Patent Document 1 require a plurality of parts such as a line-of-sight direction detector for detecting the distance and a device for changing the focal length of the lens, and the structure of the glasses is very complicated.
  • an object of the present invention is to provide a lens that can assist focus adjustment with a simple structure.
  • a focus adjustment auxiliary lens includes a lens body and dots arranged isotropically and uniformly on the lens body, and a dot portion based on the dots in the visible light region;
  • the difference in average transmittance from non-dot portions other than the dot portions is 2% or more and 50% or less.
  • focus adjustment can be assisted with a simple structure.
  • FIG. 1 is a front view illustrating an example of glasses in Example 1.
  • FIG. 3 is a side view illustrating an example of glasses in Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an AA end surface of a lens when wearing glasses in Example 1.
  • FIG. It is a figure which shows an example of the contact lens in 2nd Example. It is a figure which shows an example of the scope optical system in 3rd Example.
  • the background of the invention of the lens of the present invention Before describing the lens of the present invention, the background of the invention of the lens of the present invention will be described.
  • the inventors provide a phase difference or a difference in transmittance between the first part and the second part of the lens, thereby making it easier to focus and improving near vision.
  • the experiment that leads to this discovery will be explained.
  • the first experiment was conducted by the inventors who realized that when a subject wears a lens with a micrometer-order geometric structure arranged on the surface, it becomes easier to focus (referred to as the first hypothesis). It is a plurality of experiments conducted to verify one hypothesis.
  • this lens is referred to as a first lens.
  • the focus adjustment response time (ART) is verified when viewed through the first lens using the Acomodo poly recorder.
  • ART is the time until the index is focused when the index is repeatedly moved to the near point, far point, near point, far point,...
  • the ACOMODO poly recorder is a device that diagnoses the function of focusing from the length of time it takes to focus on a target placed far and near.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a result of a verification experiment of a focus adjustment response time.
  • FIG. 1A shows an example of an experimental result of ART relaxation. As shown in FIG. 1A, in the ART relaxation, the ART of the subject wearing the lens having the honeycomb structure can be shortened by about 14.2% than the ART of the subject wearing the lens having no honeycomb structure.
  • FIG. 1 (B) shows an example of an ART tension experimental result.
  • the ART of a subject wearing a lens having a honeycomb structure can be shortened by about 10.5% than the ART of a subject wearing a lens having no honeycomb structure. From the results shown in FIG. 1, it can be said that the lens with the honeycomb structure is easily focused.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an optical simulation model.
  • the model shown in FIG. 2 uses a 10 ⁇ m point light source as a light source and a lens with an aperture diameter of 3 mm. 3 mm of this lens is the average pupil diameter, and the lens surface has a structure in which the honeycomb structure is simplified to a circle as shown in FIG.
  • the lens focal point is 150 mm
  • the focus position A ′ is 300 mm from the lens.
  • One pixel size of the input image is 10 ⁇ m.
  • the wavelength of the light source (hereinafter also referred to as a reference wavelength) is, for example, 546 nm within a wavelength region that is said to have high eye sensitivity.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a dot-like structure provided on the lens surface.
  • the structure shown in FIG. 3 is a simplified structure of the honeycomb structure, the circular pitch is 410 ⁇ m, the circular radius is 170 ⁇ m, and the light transmittance is 100% to 50%.
  • the white part of the structure shown in FIG. 3 is a high refraction area, and the black part is a low refraction area.
  • the phase difference between the high refractive region and the low refractive region with respect to the reference wavelength is changed between 0 and ⁇ / 2.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the relationship between the contrast and the defocus amount at each phase difference.
  • the contrast decreases as the phase difference with respect to the reference wavelength increases. Also, the amount of defocus does not significantly affect the reduction in contrast.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the relationship between the defocus amount and blur.
  • the graph shown in FIG. 5 is the maximum value of the differential value of the line shown in the graph of FIG. 9 described later, and represents the degree of blurring.
  • the lens having the honeycomb structure has a smaller reduction range of the differential value from the focus to the defocus than the normal lens. Therefore, it can be said that the lens with the honeycomb structure has a smaller defocus feeling because the change range of the blur when defocused is smaller than that of the normal lens.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the influence of the defocus amount and the phase difference on the visibility.
  • all the images of the respective phase differences are not highly visible.
  • the contrast is lowered by increasing the phase difference using a dot-like structure, but the visibility is not significantly affected if the phase difference is within a certain range.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the relationship between the contrast and the defocus amount at each light shielding rate.
  • the first lens used in the graph shown in FIG. 7 is a lens in which microdots that reduce the light shielding rate are arranged.
  • FIG. 8 is a diagram showing a cross section of a part of an image of black and gray stripes.
  • the spectral intensities at the black, gray, and black boundaries are calculated from the left, and the difference in luminance in this cross section is examined.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the spectral intensity in the cross section shown in FIG. 8 in each lens.
  • the spectral intensity is increased (the luminance is increased) in the gray color portion, and the spectral intensity is decreased (the luminance is decreased) in the black portion.
  • the graph shown in FIG. 9 it can be seen that as the phase difference increases, the luminance difference between the black portion and the gray portion decreases, and the contrast decreases.
  • FIG. 9 shows the spectral intensity in a blurred cross section when the defocus amount is 30 mm as a reference. Looking at each inclination in the area AR102, the inclination is steep and constant regardless of the change in phase difference, and the inclination does not become gentle like a blurred cross section. Therefore, it can be seen that increasing the phase difference reduces contrast without causing blurring.
  • the first lens reduces the contrast by diffracting the light as a result of a phase difference in the light passing through the lens (for example, the reference wavelength). Also, the contrast decreases as the phase difference increases. Decreasing contrast does not cause blur but can affect visibility. In particular, even if the contrast is lowered within a predetermined range, the visibility is not affected. However, when the contrast is lowered beyond the predetermined range, the visibility is deteriorated. Note that the contrast is lowered even when the lens is shielded from light because of the light diffraction phenomenon.
  • the inventors have arrived at a new hypothesis by the above experiment that the first lens is not blurred, but the contrast is lowered, so that focusing becomes easier.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the visibility due to a decrease in contrast.
  • Example A The subject measures the time (ART) required to focus on each test image displayed on a PC (Personal Computer) monitor from a state where the eyes are closed and relaxed (about 5 seconds). . The distance from the subject to the monitor is about 40 cm. Each test image is set to 100%, 95%, 90%, 85%, and 80%, for example, using a monitor function. ⁇ Number of measurements: 20 times for each contrast test image ⁇ Measurement order: random ⁇ Subjects: 4
  • FIG. 11 is a diagram showing the results of Experiment A. As shown in FIG. 11, the average ART of a test image with 100% contrast is set to 100%, and the% display of the average ART of the test image with each contrast is graphed.
  • the average ART is shortened at a constant rate up to a test image having a contrast of 85%. Specifically, as the contrast decreases by 5%, the average ART is shortened by about 5%. However, the average ART reduction from a test image with 85% contrast to a test image with 80% contrast is 1.7%. That is, even if the contrast is lowered to 85% or less, it is conceivable that the average ART shortening rate converges.
  • Example B The experimental conditions are the same as in Experiment A, and the difference is that, in a test image with 100% contrast, the first lens shown in FIG. 3 is worn as a spectacle lens, and ART is measured.
  • FIG. 12 is a diagram showing the results of Experiment B. As shown in FIG. 12, the ART in the same 100% contrast test image is shortened when the first lens is attached. In other words, it can be said that the ART can be reduced by reducing the contrast with the first lens.
  • Experiment A shows that a reduction in contrast is effective for shortening ART
  • Experiment B shows that even when a lens that reduces contrast is worn, ART can be shortened similarly. .
  • the phase difference ⁇ is preferably a value between about 0 ⁇ ⁇ ⁇ / 4.
  • the phase difference ⁇ is more preferably set to a value between ⁇ / 5 ⁇ ⁇ ⁇ / 4.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the relationship between design parameters and contrast in the lens.
  • the occupancy of the high refraction area (white dot area), the phase difference (thickness of the high refraction layer), the pitch width, and the shape are included as an example of the design parameters of the lens.
  • An example of a pattern structure corresponding to the design parameter is described in the design parameter.
  • the contrast is the lowest when the occupation ratio is about 50%. Therefore, when the occupation ratio is about 50%, the contrast can be lowered and the film thickness of the high refractive area can be reduced.
  • the occupancy ratio is set to about 40% to 60% and the occupancy ratio is used to reduce the contrast as much as possible, Good.
  • the phase difference with respect to the reference wavelength is taken as an example of a lens design parameter.
  • either the relationship shown in FIG. 4 or the relationship shown in FIG. 13 may be used, or the lens is designed using an expression that approximates the relationship between contrast and phase difference. Also good.
  • the contrast can be lowered to a value of about 80% to about 85%.
  • the pitch width As the pitch width increases, the number of coatings falling within the pupil diameter of 3 mm decreases. Therefore, in order to reduce the contrast while preventing the number of coatings from decreasing, the pitch width is suitably 300 to 500 ⁇ m.
  • the shape and the like are changed.
  • the arrangement of the circles is changed, the circles are formed into a honeycomb shape, a triangular shape, or a quadrangular shape. It has been confirmed by experiments that the shape and arrangement of the convex portions are all effective in reducing the contrast.
  • the concave portion may be dot-shaped.
  • the above lens design is merely an example, and any lens having a mechanism for reducing contrast in order to assist focus adjustment is included in the present invention.
  • the inventors have found an effect that near vision is improved in addition to the effect that the subject is easily focused when the first lens described above is worn.
  • the inventors pay attention to the pinhole effect, which is well known as an improvement in near vision, and further, the light transmittance between a dot portion corresponding to a pinhole and a non-dot portion that is not a dot. Focused on the difference. Therefore, the inventors conducted a second experiment in order to investigate the influence of the difference in transmittance between the dot portion and the non-dot portion.
  • the second experiment will be described.
  • FIG. 14 is a diagram showing the relationship between the wavelength and the reflectance in the lens A.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating the relationship between the wavelength and the reflectance in the lens B.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating the relationship between the wavelength and the reflectance in the lens C.
  • the reflectance is used, but the transmittance may be used.
  • the transmittance will be described as an example.
  • a lens A shown in FIG. 14 is a newly developed lens, which uses zirconium dioxide (zirconia, chemical formula: ZrO2) as a material, and has a phase difference of a reference wavelength that passes through a dot portion and a non-dot portion as ⁇ / Designed to be 4. Further, in the lens A, the difference in average transmittance between the dot portion and the non-dot portion is 2.4% in the visible light region.
  • the average transmittance t_ave is calculated by the following equation (1).
  • the difference in average transmittance in a predetermined region (around 400 nm and around 580 nm) in the visible light region is larger than the difference in average transmittance in other regions other than the predetermined region in the visible light region.
  • the difference in transmittance at the peak between the dot portion and the non-dot portion in a predetermined region (around 400 nm and around 580 nm) is 4% or more. Further, basically, the transmittance is high in the dot portion, and the transmittance is low in the non-dot portion.
  • the predetermined region in the visible light region may include at least the blue wavelength region. Thereby, eye strain can be suppressed by the blue light cut while causing a pinhole effect.
  • the lens B shown in FIG. 15 is a lens having a fine honeycomb structure pattern that is already on the market.
  • the difference in average transmittance between the honeycomb part and the non-honeycomb part is 0.5 in the visible light region.
  • a lens C shown in FIG. 16 is a lens developed for comparison with the lens A shown in FIG. 14.
  • Zirconium dioxide is used as a material, and the phase difference between the reference wavelengths transmitted through the dot portion and the non-dot portion is the same. It is designed to be ⁇ / 5.
  • the difference in average transmittance between the dot portion and the non-dot portion is 1.8% in the visible light region.
  • the difference in average transmittance in a predetermined region (around 400 nm and around 580 nm) in the visible light region is larger than the difference in average transmittance in other regions other than the predetermined region in the visible light region.
  • the difference in transmittance at the peak between the dot portion and the non-dot portion in a predetermined region (around 400 nm and around 580 nm) is 4% or more.
  • FIG. 17 is a diagram showing experimental results regarding focus adjustment and near vision using lenses A to C.
  • age groups were in their 20s to 50s, 10 male and female subjects wore lenses A to C, and an experiment on near vision was performed on each lens.
  • the average near vision acuity increase value shown in FIG. 17 indicates how much the near vision acuity has increased on average when the subject wears each lens compared to the case where each lens is not worn. In the lens A, the near vision is increased by 0.14, whereas in the lenses B and C, the near vision is increased by 0.11.
  • the near visual acuity effect expression person shown in FIG. 17 shows the ratio of the person whose near visual acuity improved among test subjects. With lens A, 75% of people improved near vision, whereas with lenses B and C, 60% of people improved near vision.
  • the lens A is more effective in improving near vision than the lenses B and C.
  • the difference in the average transmittance between the dot portion and the non-dot portion in visible light is a big difference, and this difference has an effect on the improvement of near vision.
  • the threshold value of the average transmittance that affects the improvement in near vision is about 2.0%. Therefore, if the difference in average transmittance is less than 2.0%, the near vision is not significantly improved. If the difference in average transmittance is 2.0% or more, the near vision is greatly improved. .
  • the difference in average transmittance between the dot portion and the non-dot portion exceeded 50%, the pattern shape of the dots became visible. Adversely affects visibility. Therefore, it is considered that the difference in average transmittance is 2% to 50% when focusing is easy, near vision is improved, and visibility is not impaired.
  • the long-term use evaluation shown in FIG. 17 shows a subjective evaluation on the fatigued eye of the subject wearing each lens for a long time.
  • the subjects ranked the lenses in the order that they did not get tired. As a result of this ranking, lens A is first, lens C is second, and lens B is third. Therefore, the lens A has an effect that it is less likely to get tired than other lenses.
  • the experiment of the focus response adjustment time was performed using the acomodo poly recorder. According to this experiment, it has been confirmed that when the subject wears the lens A, the focus response adjustment time is reduced by an average of 8% compared to the case where the lens A is not worn.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining a mounting example of the lens A.
  • the lens A shown in FIG. 18 is assumed to be used for, for example, a spectacle lens.
  • the material of the phase difference layer is zirconia, and the film thickness of the non-dot portion is 29.8 nm so that the phase difference at the reference wavelength is ⁇ / 4.
  • an AR (Anti-Reflection) layer (also referred to as an antireflection film pattern) is sequentially laminated on the hard coat layer of the substrate in the order from the table shown in FIG.
  • an AR (Anti-Reflection) layer (also referred to as an antireflection film pattern) is sequentially laminated on the hard coat layer of the substrate in the order from the table shown in FIG.
  • silicon dioxide chemical formula: SiO 2
  • 7.4 nm of zirconia is laminated thereon.
  • the difference in average transmittance as shown in FIG. 14 is caused not only by the difference in transmittance (reflectance) between the pattern portion and the non-pattern portion, but also by a pattern using a colored material such as a dye or metal. It may be generated.
  • a difference in average transmittance may be caused by a dye pattern provided on the lens surface.
  • Examples of the pigment layer provided on the lens surface include Kayaset Blue 906 (made by Nippon Kayaku Co., Ltd.), Kayaset Brown 939 (made by Nippon Kayaku Co., Ltd.), Kayaset Red 130 (Nippon Kayaku). Co., Ltd.), Kayalon Microester Red C-LS conc (Nippon Kayaku Co., Ltd.), Kayalon Microester Red AQ-LE (Nihon Kayaku Co., Ltd.), Kayalon Microester Red DX-LS (Nihon Kayaku Co., Ltd.) , Dianix Blue AC-E (manufactured by Dystar Japan Co., Ltd.), Dianix Red AC-E 01 (manufactured by Dystar Japan Co., Ltd.), Dianix Yellow AC-E new (manufactured by Dystar Japan Co., Ltd.), Ka alon Microester Yellow C-LS (manufactured by Nippon Kayaku Co., Ltd.), Kayalon Microester Yellow AQ-LE (
  • pigment layers include pigments such as quinacridone CI ⁇ 122, phthalocyanine CI 15, isoindolinone CI 110, inorganic CI 7, phthalocyanine, mono-azonaphthol AS, and carbon pigments.
  • pigment layer examples include chromium, aluminum, gold, silver, and the like in the case of a metal.
  • this difference in average transmittance may be generated by combining the AR layer and the dye pattern.
  • a spectacle lens 18 is used for, for example, a spectacle lens, a user wearing the spectacle lens can easily focus and the near vision is improved without impairing the visibility. In addition, there is an effect that it is difficult to get tired.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining the consideration by Experiment 2.
  • FIG. 19A is a diagram illustrating the relationship among the focal point of each wavelength, chromatic aberration, and focal depth using a colorless normal lens.
  • Chromatic aberration means that the focal length that forms an image on the retina varies depending on the wavelength of light. As shown in FIG. 19A, for example, when red focuses on the retina, the shorter the wavelength, green and blue, the closer to the front of the retina. As a result, the distance between the focal points becomes longer, and chromatic aberration is greatly generated, resulting in blurring.
  • D11 shown in FIG. 19A shows an example of the focal depth of the red wavelength
  • D12 shows an example of the focal depth of the green wavelength
  • D13 shows an example of the focal depth of the blue wavelength.
  • FIG. 19B is a diagram showing the relationship among the focal point of each wavelength, the chromatic aberration, and the focal depth when the lens A is used.
  • the lens A With the lens A, it is possible to widen the focal depth of the blue wavelength by the pinhole effect by the dot portion while cutting the blue wavelength. That is, the depth of focus of the blue wavelength extends from D13 to D23.
  • the pinhole effect As shown in FIG. 19B, the blue wavelength light is focused by the lens A provided with the pattern P for generating the pinhole effect for the blue wavelength. As a result, the range of the in-focus surface (depth of focus) is widened, and the range that was blurred in the absence of the pinhole effect is reduced. An increase in the depth of focus means that the angle formed by the upper and lower light beams becomes smaller (sharp). In addition, since the depth of focus increases, the muscle that adjusts the focal point of the eye is not overused, which has the effect of relieving the strain of the eye muscle.
  • the position where the blue wavelength is focused is widened, and the chromatic aberration is reduced. Therefore, focusing becomes easy and blurring can be reduced. Therefore, it can be said that focusing becomes easier and near vision is improved due to a decrease in contrast due to the dot-like pattern (or phase difference of the reference wavelength) and a difference in light transmittance between the dot portion and the non-dot portion.
  • the depth of focus is not limited to the blue wavelength region, but the lens A may selectively cut the green or red wavelength region to reduce the amount of light incident on the eye.
  • the lens A is configured to generate the pinhole effect using the pattern of the dot portion, but the shape of the pattern is not limited to the dot but may be a shape such as a honeycomb shape.
  • the pitch width between dots is allowed to be about 1500 ⁇ m when the pinhole effect is strengthened. Therefore, considering the example shown in FIG. 13, a pitch width between patterns such as dots of 300 to 1500 ⁇ m can be applied.
  • FIG. 20 is a front view illustrating an example of the glasses 100 according to the first embodiment.
  • FIG. 21 is a side view illustrating an example of the glasses 100 according to the first embodiment.
  • the 20 to 21 is an example of eyewear, and includes a lens 110 and a frame 120.
  • the frame 120 includes, for example, a temple 130, a modern 132, and a front 170.
  • the front 170 supports a pair of lenses 110.
  • the front 170 includes, for example, a rim 122, an eyebrow portion (for example, a bridge) 124, a armor 126, a hinge 128, and a pair of nose pads 140.
  • the pair of lenses 110 is a lens for assisting focus adjustment.
  • the portion between the eyebrows of the single lens is defined as the portion between the eyebrows.
  • the pair of nose pads 140 includes a right nose pad 142 and a left nose pad 144.
  • the rim 122, the armor 126, the hinge 128, the temple 130, and the modern 132 are provided in a pair on the left and right.
  • the hinge 128 is not limited to one using a screw, and may use a spring, for example.
  • the rim 122 holds the lens 110.
  • the armor 126 is provided outside the rim 122 and holds the temple 130 rotatably with a hinge 128.
  • the temple 130 presses the upper part of the user's ear to pinch this part.
  • the modern 132 is provided at the tip of the temple 130. The modern 132 contacts the upper part of the user's ear. The modern 132 is not necessarily required for the glasses 100.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of an AA end surface of the lens 110 when the glasses are worn in the first embodiment. Note that the convex portions shown in FIG. 22 are not shown in actual dimensions but are enlarged for easy understanding. The actual convex part has a size of, for example, a ⁇ m level, and there are an infinite number with respect to the lens.
  • FIG. 22A is a diagram illustrating an example of a focus adjustment assisting lens 110A.
  • a lens 110A shown in FIG. 22A includes a pattern structure having a plurality of convex portions 200A on the lens body as a mechanism for reducing contrast.
  • An example of the pattern structure is any one of the pattern structures having preferable parameters described in FIG. With this pattern structure, a phase difference is provided in transmitted light (for example, a reference wavelength), and the contrast is lowered.
  • the convex portion 200A causes a concave portion 202A between the convex portions 200A.
  • the convex portions 200A are actually in the ⁇ m level and exist innumerably in the lens body.
  • the shape of the convex portion 200A is not particularly limited.
  • the convex portion 200A can be formed by vapor deposition on the lens body.
  • a known technique may be used for the vapor deposition method.
  • the material of the convex portion 200A is preferably as high as possible and has a high refractive index.
  • inorganic compounds such as titanium oxide, zirconium oxide, aluminum oxide, silicon nitride, silicon oxide, gallium nitride, and gallium oxide, polycarbonate, and acrylic are preferable.
  • Organic compounds such as resin, urethane resin, allyl resin, and epithio resin may be used.
  • the phase difference is determined by the material and thickness H of the convex portion 200A.
  • the thickness H may be determined so that a desired phase difference is obtained.
  • FIG. 22B is a diagram showing an example of a focus adjustment assisting lens 110B.
  • a lens 110B illustrated in FIG. 22B includes a pattern structure having a plurality of convex portions 200B on the lens body as a mechanism for reducing contrast. With this pattern structure, a phase difference is provided in the transmitted light and the contrast is lowered.
  • the convex portion 200B causes a concave portion 202B to be formed between the convex portions 200B.
  • the convex portions 200B are actually in the ⁇ m level, and there are innumerable numbers in the lens body.
  • the shape of the convex portion 200B is not particularly limited.
  • the lens body and the convex portion 200B are made of the same material.
  • cost reduction and mass production are possible when the convex portion 200A is formed using the processing technique rather than adding the convex portion 200A by vapor deposition or the like.
  • FIG. 22C is a diagram showing an example of a focus adjustment assisting lens 110C.
  • a film thickness layer M102 having a pattern structure shown in FIGS. 22A and 22B is provided inside the lens body as a mechanism for reducing the contrast. Accordingly, since the film thickness layer M102 is included in the lens body, the deterioration of the film thickness layer M102 can be prevented and the auxiliary effect of focus adjustment can be maintained permanently.
  • FIG. 22D is a diagram illustrating an example of a lens 110D for assisting focus adjustment.
  • a lens 110D shown in FIG. 22D is provided with a sheet M104 having a pattern structure shown in FIGS. 22A and 22B inside the lens body as a mechanism for reducing contrast. Accordingly, by attaching the sheet M104 to the surface of the lens body, it is possible to easily add an auxiliary effect of focus adjustment to the conventional lens.
  • the lens shown in FIG. 22 described above includes a mechanism that generates a first phase and a second phase with respect to light incident on the lens body, and lowers the contrast due to the phase difference between the first phase and the second phase.
  • the lens shown in FIG. 22 may have a difference in light transmittance between the convex part 200 and the concave part 202 or between the pattern part and the non-pattern part. This makes it possible to improve near vision while making it easier to focus.
  • the pattern structure may be provided on the outer surface ( ⁇ Y direction), the inner surface (Y direction), or both surfaces of the lens. Further, the lens body or the pattern structure may be transparent or colored. Further, a hard coat layer or an antireflection coat layer for preventing scratches may be laminated on the lens surface.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a contact lens in the second embodiment.
  • a contact lens 300 shown in FIG. 23 has a mechanism for reducing the above-described contrast and a mechanism for providing a difference in light transmittance between the pattern portion and the non-pattern portion.
  • the contact lens 300 has a pattern in which a phase difference is provided at the reference wavelength, and a sheet having a difference in transmittance between the pattern portion and the non-pattern portion is provided on or in the contact lens surface.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a scope optical system according to the third embodiment.
  • a scope optical system 400 shown in FIG. 24 is a lens such as a microscope, and has the above-described mechanism for reducing contrast and a mechanism for providing a difference in light transmittance between the pattern portion and the non-pattern portion.
  • the scope optical system 400 has a pattern that provides a phase difference at the reference wavelength, and a sheet having a difference in transmittance between the pattern portion and the non-pattern portion is provided on the surface or inside of the contact lens. Thereby, the effect mentioned above can be produced.
  • the present invention may use a lens that lowers the contrast by changing the light shielding rate.
  • the lens in the present invention may be applied to a progressive (presbyopia) lens or the like.
  • a progressive presbyopia
  • the user who wears the progressive lens can easily focus when moving the focus.
  • it becomes easier to focus it is possible to read books easily in places with shaking.
  • the lens in the present invention may be applied to sunglasses for exercise. Thereby, the user wearing this sunglasses can easily follow the movement of the ball during ball game.
  • the lens in the present invention may be applied to a lens for a camera in addition to a lens for glasses.
  • the dot is not limited to a round shape but may include a polygonal shape.
  • a lens that inserts multiple small glass beads at a predetermined position inside the lens body to change the refractive index of light and reduce the contrast so that visibility is not impaired. May be.
  • the optical characteristics are partially changed, and the phase difference is generated by changing the refractive index of light at a predetermined position, or the light shielding ratio is partially set.
  • a lens that changes the contrast and lowers the contrast may be used.

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Abstract

焦点調節補助レンズは、レンズ本体と、レンズ本体に、等方的に均一に配置されるドットと、を備え、可視光領域において、ドットに基づくドット部と、ドット部以外の非ドット部との平均透過率の差が、2%以上50%以下である。

Description

焦点調節補助レンズ
 本発明は、焦点調節補助レンズに関する。
 従来、自動で焦点を調節する眼鏡が知られている。例えば、両眼で注視する位置までの距離を検知する手段と、焦点距離を調節できるレンズと、検知された距離情報に基づいて、レンズ系の焦点距離を調節する手段とを備えるメガネがある(例えば特許文献1参照)。
特開2000-249902号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の眼鏡は、距離を検出するための視線方向検出器や、レンズの焦点距離を変える装置などの複数の部品が必要となり、メガネの構造が非常に複雑であった。
 そこで、本発明は、簡便な構造で焦点調節を補助することができるレンズを提供することを目的とする。
 本発明の一態様における焦点調節補助レンズは、レンズ本体と、前記レンズ本体に、等方的に均一に配置されるドットと、を備え、可視光領域において、前記ドットに基づくドット部と、当該ドット部以外の非ドット部との平均透過率の差が、2%以上50%以下である。
 本発明によれば、簡便な構造で焦点調節を補助することができる。
焦点調節応答時間の検証実験の結果の一例を示す図である。 光学シミュレーションのモデルの一例を示す図である。 レンズ表面に設けられたドット状の構造の一例を示す図である。 各位相差におけるコントラストとデフォーカス量との関係の一例を示す図である。 デフォーカス量とぼやけとの関係の一例を示す図である。 デフォーカス量及び位相差が視認性に与える影響を説明するための図である。 各遮光率におけるコントラストとデフォーカス量との関係の一例を示す図である。 黒色及びグレー色の縞々の画像の一部の断面を示す図である。 図8に示す断面におけるスペクトル強度の一例を示す図である。 コントラストの低下による視認性を説明するための図である。 実験Aの結果を示す図である。 実験Bの結果を示す図である。 レンズにおける設計パラメータとコントラストとの関係を説明するための図である。 レンズAにおける波長と反射率との関係を示す図である。 レンズBにおける波長と反射率との関係を示す図である。 レンズCにおける波長と反射率との関係を示す図である。 レンズA~Cを用いた焦点調節及び近見視力に関する実験結果を示す図である。 レンズAの実装例を説明するための図である。 実験2による考察を説明するための図である。 実施例1におけるメガネの一例を示す正面図である。 実施例1におけるメガネの一例を示す側面図である。 実施例1におけるメガネ着用時におけるレンズのA-A端面の一例を示す図である。 第2実施例におけるコンタクトレンズの一例を示す図である。 第3実施例におけるスコープ光学系の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。ただし、以下に説明する実施形態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。即ち、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。また、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には同一または類似の符号を付して表している。図面は模式的なものであり、必ずしも実際の寸法や比率等とは一致しない。図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることがある。
 [実施形態]
 本発明におけるレンズを説明する前に、本発明におけるレンズを発明するに至った経緯等を説明する。発明者らは、レンズの第1部分と第2部分とにおいて位相の差を設けたり、透過率の差を設けたりすることで、焦点が合いやすくなったり、近見視力が向上したりすることを発見した。まずは、この発見に至る実験等について説明する。まず、第1実験は、被験者が、表面にマイクロメートルオーダーの幾何学構造を配列したレンズを着用すると、焦点が合いやすくなること(第1仮説と称す)に気付いた発明者らが、この第1仮説を実証するために行った複数の実験である。以下、このレンズを第1レンズと称する。また、第2実験は、被験者が、レンズに設けられたドット部と非ドット部との透過率に差があるレンズを着用すると、近見視力が向上しやすくなること(第2仮説と称す)に気付いた発明者らが、この第2仮説を実証するために行った実験である。まず、第1実験について説明する。
 <焦点調節応答時間の検証実験>
 アコモドポリレコーダーを用いて第1レンズを通して見たときの焦点調節応答時間(ART:Accommodation Response Time)を検証する。この実験では、第1レンズとして、表面がハニカム構造になっているレンズを用いる。ARTは、近点、遠点、近点、遠点、・・・に繰り返し指標を動かしたときに、指標に焦点が合うまでの時間である。アコモドポリレコーダーは、遠方と近方に置かれた視標にピントが合うまでの時間の長さから、ピントを合わせる機能を診断する装置である。
 この実験では、被験者11名に効き目で測定し、ハニカム構造が有るレンズ(表面がハニカム構造のレンズ)と、無いレンズ(通常の球面レンズ)とを用いて、近点から遠点に指標が移動したとき(以下、ART弛緩ともいう)のARTと、遠点から近点に指標が移動したとき(以下、ART緊張ともいう)のARTとを測定する。
 図1は、焦点調節応答時間の検証実験の結果の一例を示す図である。図1(A)は、ART弛緩の実験結果の一例を示す。図1(A)に示すように、ART弛緩において、ハニカム構造が有るレンズをかけた被験者のARTは、ハニカム構造が無いレンズをかけた被験者のARTよりも約14.2%短縮できている。
 図1(B)は、ART緊張の実験結果の一例を示す。図1(B)に示すように、ART緊張において、ハニカム構造が有るレンズをかけた被験者のARTは、ハニカム構造が無いレンズをかけた被験者のARTよりも約10.5%短縮できている。図1に示す結果から、ハニカム構造有りのレンズは、焦点が合いやすくなっていると言える。
 <光学シミュレーション>
 次に、第1レンズをかけると焦点が合いやすくなる理由を探るために、第1レンズとして、マイクロドットを周期的に配列したレンズを用いて行われた光学シミュレーションについて説明する。
 図2は、光学シミュレーションのモデルの一例を示す図である。図2に示すモデルは、光源として10μmの点光源を用い、開口径3mmのレンズを用いる。このレンズの3mmは、平均瞳孔径であり、レンズ表面には、図3に示すように、ハニカム構造を円形に簡略化した構造を有する。
 また、レンズ焦点は、150mmであり、フォーカス位置A’は、レンズから300mmである。入力像の1ピクセルサイズは、10μmである。また、光源の波長(以下、基準波長とも称す。)は、一例として、眼の感度が高いと言われる波長領域内の546nmを用いる。
 図3は、レンズ表面に設けられたドット状の構造の一例を示す図である。図3に示す構造は、ハニカム構造を簡略化した構造であり、円形のピッチは、410μmであり、円形の半径は、170μmであり、光の透過率は、100%~50%である。なお、図3に示す構造の白い部分は、高屈折領域であり、黒い部分は、低屈折領域である。基準波長に対する高屈折領域と低屈折領域との位相差は、0~π/2の間で変化させられる。
 図4は、各位相差におけるコントラストとデフォーカス量との関係の一例を示す図である。図4に示すグラフにおいて、基準波長に対する位相差が大きくなるほど、コントラストが低下する。また、デフォーカスの量は、コントラストの低下にはあまり影響を与えない。
 図5は、デフォーカス量とぼやけとの関係の一例を示す図である。図5に示すグラフは、後述する図9のグラフに示す線の微分値の最大値であり、ぼやけの程度を表す。図5に示すグラフにおいて、ハニカム構造を有するレンズの方が、ノーマルレンズよりも、フォーカスからデフォーカスへの微分値の減少幅が小さい。よって、ハニカム構造有りのレンズの方が、ノーマルレンズよりも、デフォーカスした時のぼやけの変化幅が小さいため、デフォーカス感が薄くなると言える。
 図6は、デフォーカス量及び位相差が視認性に与える影響を説明するための図である。図6では、フォーカス時(z=0mm)、デフォーカス時(z=50mm)における各位相差での図2に示す結像位置の画像を示す。図6に示すように、フォーカス時において、基準波長に対する位相差Φ=π/4のとき、画像の視認性は影響を受けにくいが、位相差Φ=π/2のときは、視認性が悪い画像になる。また、デフォーカス時において、各位相差の画像はいずれも視認性が良くない。
 ここで、フォーカス時には、ドット状の構造を用いて位相差を大きくすることでコントラストが低下するが、ある一定の範囲までの位相差であれば、視認性はさほど影響を受けない。
 図7は、各遮光率におけるコントラストとデフォーカス量との関係の一例を示す図である。図7に示すグラフにおいて、遮光率を下げてもコントラストは下がることが分かる。よって、コントラストを下げる場合には、位相差だけでなく遮光率を下げることも有効である。なお、図7に示すグラフで用いた第1レンズは、遮光率を低下させるマイクロドットを配列したレンズである。
 次に、レンズにおいて位相差をつけることは、画像のぼやけを生じさせるのではなく、コントラストが低下することについて説明する。図8は、黒色及びグレー色の縞々の画像の一部の断面を示す図である。図8に示す右拡大図の断面において、左から黒色、グレー色、黒色の各境界におけるスペクトル強度を算出し、この断面における輝度の差を調べる。
 具体的には、図8に示す断面において、図2に示すモデルでの位相差が異なる各レンズにより、フォーカス時に結像された断面の輝度の差を調べる。図9は、各レンズにおいて、図8に示す断面におけるスペクトル強度の一例を示す図である。図9に示すように、各レンズにおいて、グレー色部分でスペクトル強度が強くなり(輝度が高くなり)、黒色部分でスペクトル強度が弱くなる(輝度が低くなる)。また、図9に示すグラフによれば、位相差が大きくなるほど、黒色部分とグレー色部分との輝度差が小さくなり、コントラストが低下することが分かる。
 また、図9には、参考として、デフォーカス量が30mmの時のぼやけた断面におけるスペクトル強度を示している。領域AR102内の各傾きを見れば、位相差の変化によらず傾きは急峻で一定であり、ぼやけた断面のように傾きが緩やかにならない。そのため、位相差を大きくすることは、ぼやけを生じさせずに、コントラストを低下させるということが分かる。
 上記の実験についてまとめると、第1レンズは、このレンズを通る光(例えば基準波長)に位相差が生じた結果、光が回折することで、コントラストを低下させる。また、位相差が大きくなるほど、コントラストが低下する。コントラストを低下させることは、ぼやけを生じさせないが、視認性に影響を与えうる。特に、所定の範囲でコントラストを低下させても、視認性に影響を与えないが、所定の範囲を超えてコントラストを低下させると、視認性が悪くなる。なお、レンズを遮光してもコントラストが低下するのは、光の回折現象のためである。
 ここで、発明者らは、上記実験により、第1レンズにおいて、ぼやけが生じない一方で、コントラストが低下することで、焦点が合いやすくなるという新たな仮説に辿り着いた。
 図10は、コントラストの低下による視認性を説明するための図である。図10(A)は、図2に示す実験において、基準波長に対する位相差Φ=0の結像位置での画像を示す。図10(B)は、基準波長に対する位相差Φ=π/5の結像位置での画像を示す。
 図10(A)及び(B)に示す両画像を比べても、視認性はさほど変わらない。図4によれば、Φ=π/5では、フォーカス時にコントラストは約10%強低下しているが、視認性はさほど低下していない。
 以上のことから、発明者らは、コントラストの低下が焦点を合いやすくしているという新たな第1仮説を実証するために実験を行った。
 <第1仮説実証実験>
 実験内容は次のとおりである。
 (実験A)
・被験者は、眼を閉じ、リラックスしている状態(約5秒程度)から、PC(Personal Computer)のモニター上に表示される各テスト画像に焦点を合わせるために要する時間(ART)を測定する。被験者からモニターまでは約40cmである。各テスト画像は、例えばモニターの機能が用いられて、コントラストが100%、95%、90%、85%、80%に設定される。
・測定回数:各コントラストのテスト画像について20回
・測定順序:ランダム
・被験者:4名
 図11は、実験Aの結果を示す図である。図11に示すように、100%のコントラストのテスト画像の平均ARTを100%として、各コントラストのテスト画像の平均ARTの%表示をグラフ化する。
 図11に示す例では、85%のコントラストのテスト画像まで、平均ARTは一定の割合で短縮される。具体的には、コントラストが5%下がるにつれて、平均ARTは約5%短縮される。しかし、85%のコントラストのテスト画像から80%のコントラストのテスト画像までの平均ARTの短縮は、1.7%である。すなわち、コントラストを85%以下に下げても、平均ARTの短縮率は収束していくことが考えられる。
 (実験B)
 ・実験条件は、実験Aと同様であり、異なるところは、100%のコントラストのテスト画像において、図3に示す第1レンズを眼鏡のレンズとして着用し、ARTを測定する点である。
 図12は、実験Bの結果を示す図である。図12に示すように、第1レンズを装着した方が、同じ100%のコントラストのテスト画像におけるARTが短縮されている。つまり、第1レンズによりコントラストを低下させることで、ARTが削減できていると言える。
 よって、実験Aにより、コントラストの低下がARTの短縮に有効であることが分かり、さらに、実験Bにより、コントラストを低下させるレンズを着用した場合でも、同様に、ARTを短縮させることができることが分かる。
 ここで、焦点調節を補助するために、コントラストを低下させるレンズを眼鏡として着用する場合、コントラストの低下による視認性が問題となる。そこで、視認性という観点で、どこまでコントラストを低下させられるかについて検討する。コントラストの低下に相関がある位相差の低下を用いて検討した場合、図6によれば、視認性に問題がないのは、位相差がπ/4程度までである。図4によれば、位相差がπ/4のとき、コントラストは80%程度である。
 よって、コントラストの低下によるARTの短縮及び視認性の担保を比較考量すると、コントラストは、100%から80%程度まで低下させることが好適でき、つまり、基準波長に対する位相差Φに換算すると、この位相差Φは、0<Φ≦π/4程度までの間の値が好適である。
 また、例えばARTに着目すると、図11によれば、コントラストが80%から85%まで増加しても平均ARTの短縮率はさほど変わらないが、コントラストを85%以上に増加させてしまうと、平均ARTの短縮率が約85%から約90%になってしまう。短縮率は小さいほど平均ARTが短いことを表す。なお、コントラストが85%のとき、これに対応する位相差Φは、π/5のときである。したがって、ARTと視認性の観点から、位相差Φは、より好ましくは、π/5<Φ≦π/4までの間の値にするとよい。
 <レンズ設計>
 焦点を合わせやすくするため、コントラストを低下させるレンズについて検討する。コントラストを低下させるには、図7に示すように、遮光率を低下させることでも可能であるが、ここでは、レンズを透過する光(例えば基準波長)に位相差を設けることで、視認性を担保しつつ、コントラストを低下させることを検討する。
 図13は、レンズにおける設計パラメータとコントラストとの関係を説明するための図である。図13に示す例では、レンズの設計パラメータの一例として、高屈折エリア(白いドット状のエリア)の占有率、位相差(高屈折層の膜厚)、ピッチ幅、及び形状を含む。また、設計パラメータ内に、その設計パラメータに対応するパターン構造の例が記載されている。
 高屈折エリアの占有率において、100%から0%まで低下させたときに、占有率が約50%のときに、コントラストが一番低下する。よって、この占有率は50%程度にすると、コントラストを低下させることができ、さらに、高屈折エリアの膜厚を薄くすることができる。レンズ製造を考慮すると、膜厚を変化させるよりも占有率を変化させた方が製造しやすいため、占有率を約40%以上60%以下にして、占有率を用いてできるだけコントラストを低下させるとよい。
 次に、基準波長に対する位相差を、レンズの設計パラメータの一例とする。図13に示す位相差とコントラストとの関係は、位相差Φ=0のコントラストを1に正規化した時のグラフであり、図4に示す実測値の関係とは若干異なる。実際のレンズ設計の際には、図4に示す関係及び図13に示す関係のいずれの関係が用いられてもよいし、コントラストと位相差との関係を近似した式が用いられて設計されてもよい。なお、図13に示す例において、視認性を考えると、コントラストは、80%から85%程度の値まで低下させることができる。
 次に、ピッチ幅において、ピッチ幅が大きくなると、瞳孔径3mm内に入るコーティング数が減少する。よって、コーティング数の減少を防止しつつ、コントラストを低下させるには、ピッチ幅は、300~500μmが適当である。
 最後に、凸部となるドット状の形状において、その形状等を変化させる。例えば、円の配置を変えたり、円をハニカム形状にしたり、三角形状にしたり、四角形状にしたりする。凸部の形状や配置は、コントラストを下げるのにいずれも有効であることが実験により確認されている。なお、凹部がドット形状であってもよい。
 なお、上記のレンズ設計はあくまでも一例であって、焦点調節を補助するためにコントラストを低下させる機構を有するレンズであれば、本発明に含まれる。
 次に、上述した第2実験について説明する。発明者らは、上述した第1レンズを被験者が着用すると、焦点が合いやすくなるという効果以外にも、近見視力が向上するという効果を見出した。ここで、発明者らは、近見視力の向上として良く知られているピンホール効果に着目し、さらには、ピンホールに相当するドット部と、ドットではない非ドット部との光の透過率の違いに着目した。そこで、ドット部と非ドット部との透過率の違いによる影響を調べるため、発明者らは第2実験を行なった。以下、第2実験について説明する。
 <透過率の違いによる影響>
 第2実験では、ドット部と非ドット部とにおいて、可視光領域(例えば380nm~780nm)の平均透過率にそれぞれ違いがある3つのレンズを用いる。
 図14は、レンズAにおける波長と反射率との関係を示す図である。図15は、レンズBにおける波長と反射率との関係を示す図である。図16は、レンズCにおける波長と反射率との関係を示す図である。図14~16に示す例では、反射率を用いているが、透過率を用いてもよい。透過率は、透過率=1-反射率により算出される。以下、透過率を例にして説明する。
 図14に示すレンズAは、新たに開発されたレンズであり、材料として二酸化ジルコニウム(ジルコニア、化学式:ZrO2)が用いられ、ドット部と非ドット部とを透過する基準波長の位相差がπ/4になるように設計されている。また、レンズAは、可視光領域において、ドット部と非ドット部との平均透過率の差が2.4%とする。平均透過率t_aveは、以下の式(1)で算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
t(λ):透過率(%)
 さらに、レンズAは、可視光領域内の所定領域(400nm周辺及び580nm周辺)における平均透過率の差が、可視光領域内の所定領域以外の他の領域における平均透過率の差よりも大きくなっている。別の観点で言えば、レンズAは、所定領域(400nm周辺及び580nm周辺)におけるドット部と非ドット部とのピーク時の透過率の差が、4%以上である。また、基本的にドット部において透過率が高く、非ドット部において透過率が低い。
 また、ドット部において、光を透過させ、非ドット部において、光を反射させることで、ドット部によるピンホール効果を生じさせることができる。これにより、焦点深度が広がるため、ぼやけていた部分が明りょうに見えるようになる。また、可視光領域内の所定領域は、少なくとも青色波長領域を含めばよい。これにより、ピンホール効果を生じさせつつ、ブルーライトカットにより眼精疲労を抑制することができる。
 図15に示すレンズBは、既に市販されている、微小なハニカム構造のパターンを有するレンズである。レンズBは、可視光領域において、ハニカム部と非ハニカム部との平均透過率の差が0.5である。
 図16に示すレンズCは、図14に示すレンズAと比較する用に開発されたレンズであり、材料として二酸化ジルコニウムが用いられ、ドット部と非ドット部とを透過する基準波長の位相差がπ/5になるように設計されている。また、レンズCは、可視光領域において、ドット部と非ドット部との平均透過率の差が1.8%とする。
 さらに、レンズCは、可視光領域内の所定領域(400nm周辺及び580nm周辺)における平均透過率の差が、可視光領域内の所定領域以外の他の領域における平均透過率の差よりも大きくなっている。別の観点では、レンズCは、所定領域(400nm周辺及び580nm周辺)におけるドット部と非ドット部とのピーク時の透過率の差が、4%以上である。
 図17は、レンズA~Cを用いた焦点調節及び近見視力に関する実験結果を示す図である。図17に示す実験では、年齢層が20代から50代で、男女の被験者10人がレンズA~Cそれぞれを装着し、各レンズにおいて、近見視力に関する実験が行われた。
 図17に示す近見視力平均上昇値は、被験者が各レンズを装着した場合、各レンズを装着しない場合と比べて、近見視力が平均でどれくらい上昇したかを示す。レンズAでは、近見視力が0.14上昇しているのに対し、レンズB及びCは、近見視力が0.11上昇している。
 図17に示す近見視力効果発現者は、被験者のうち、近見視力が向上した人の割合を示す。レンズAでは、75%の人が、近見視力が向上したのに対し、レンズB及びCでは、60%の人が、近見視力が向上した。
 図17に示す近見視力平均上昇値及び近見視力効果発現者によれば、レンズAは、レンズB及びCよりも近見視力の向上に効果があることがわかる。また、レンズAとレンズCとを比較すると、可視光におけるドット部と非ドット部との平均透過率の差が異なることが大きな違いであり、この違いにより、近見視力の向上に与える影響が異なると考えられる。そこで、レンズAとレンズCとの平均透過率によれば、近見視力の向上に影響を与える平均透過率の閾値は約2.0%前後にあると考えらえる。したがって、平均透過率の差が2.0%未満であれば、近見視力の向上はさほどなく、平均透過率の差が2.0%以上であれば、近見視力の向上が大きいと言える。
 また、Cr金属が非ドット部になるようにパターンニングをしたところ、ドット部と非ドット部との平均透過率の差が50%を超えると、ドットのパターン形状が目視できるようになってしまい、視認性に悪影響を及ぼす。したがって、焦点が合いやすく、近見視力が向上し、視認性が損なわれない場合の平均透過率の差は、2%から50%であると考えられる。
 図17に示す長時間の使用評価は、各レンズを長時間装着した被験者の疲れ目に対する主観的な評価を示す。各レンズに対して、疲れ目にならなかった順で被験者が順位付けを行った。この順位付けの結果は、一位はレンズA、二位はレンズC、三位はレンズBである。よって、レンズAは、他のレンズと比べて、疲れ目になりにくいという効果もある。
 なお、図17に示すレンズAにおいて、アコモドポリレコーダーを用いて、焦点応答調節時間の実験が行われた。この実験によれば、被験者がレンズAを装着した場合、レンズAを装着しない場合と比べて、焦点応答調節時間が平均で8%も短縮されたことが確認されている。
 <レンズAの実装>
 図18は、レンズAの実装例を説明するための図である。図18に示すレンズAは、例えばメガネのレンズに用いられることが想定されている。図18に示すレンズAは、位相差層の材料はジルコニアであり、基準波長における位相差がπ/4となるように、非ドット部の膜厚が29.8nmで形成される。
 また、AR(Anti-Reflection)層(反射防止膜パターンとも称す。)は、図18に示すテーブルの上からの順序で、基材のハードコート層の上に順に積層される。例えば、ハードコート層に上に、膜厚26.0nmの二酸化ケイ素(化学式:SiO2)が積層され、その上に、膜厚7.4nmのジルコニアが積層される。
 図18に示すAR層によれば、図14に示すような平均透過率の差を生じさせることができる。また、図14に示すような平均透過率の差は、パターン部と非パターン部との透過率(反射率)の差により生じさせる以外にも、色素や金属などの有色材料を用いたパターンにより生じさせてもよい。例えば、レンズ表面に設けられる色素パターンにより平均透過率の差を生じさせてもよい。
 レンズ表面に設けられる色素層としては、例えば染料であれば、カヤセットブルー906(日本化薬株式会社製)、カヤセットブラウン939(日本化薬株式会社製)、カヤセットレッド130(日本化薬株式会社製)、Kayalon Microester Red C-LS conc(日本化薬株式会社製)、Kayalon Microester Red AQ-LE(日本化薬株式会社製)、Kayalon Microester Red DX-LS(日本化薬株式会社製)、Dianix Blue AC-E(ダイスタージャパン株式会社製)、 Dianix Red AC-E 01、(ダイスタージャパン株式会社製)、Dianix Yellow AC-E new(ダイスタージャパン株式会社製)、Kayalon Microester Yellow C-LS(日本化薬株式会社製)、 Kayalon Microester Yellow AQ-LE(日本化薬株式会社製)、Kayalon Microester Blue C-LS conc(日本化薬株式会社製)、Kayalon Microester Blue AQ-LE(日本化薬株式会社製)、Kayalon Microester Blue DX-LS conc(日本化薬株式会社製)などが挙げられる。
 色素層として、例えば顔料であれば、キナクリドンCI 122、フタロシアニンCI 15、イソインドリノンCI 110、インオーガニックCI 7、フタロシアニン、モノ?アゾナフトールAS、カーボン系顔料などが挙げられる。
 色素層として、例えば金属であれば、クロム、アルミニウム、金、銀などが挙げられる。
また、この平均透過率の差は、AR層と色素パターンとを組み合わせて生じさせてもよい。
 図18に示すレンズAを、例えばメガネレンズに用いることで、このメガネレンズを装着したユーザは、視認性が損なわれずに、焦点が合いやすくなり、かつ近見視力が向上する。また、疲れ目になりくにくいという効果もある。
 <実験2による考察>
 図19は、実験2による考察を説明するための図である。図19(A)は、無色の通常レンズを用いた各波長の焦点と色収差と焦点深度との関係を示す図である。色収差とは、光の波長によって、網膜上で結像する焦点距離が異なることをいう。図19(A)に示すように、例えば、赤色が網膜上で焦点を結ぶとき、緑、青と波長が短くなるほど、網膜の手前で焦点を結ぶことになる。これにより、焦点間の距離が長くなり、色収差が大きく発生することで、ぼやけが生じる。この色収差を補正するために、脳が画像補正をしたり、毛様体筋が微動したりして焦点を合わせているが、この焦点合わせは目に負担をかける。なお、図19(A)に示すD11は、赤色波長の焦点深度の例を示し、D12は、緑色波長の焦点深度の例を示し、D13は、青色波長の焦点深度の例を示す。
 図19(B)は、レンズAを用いた場合の各波長の焦点と色収差と焦点深度との関係を示す図である。レンズAにより、青色波長をカットしつつ、ドット部によるピンホール効果で青色波長の焦点深度を広くすることができる。つまり、青色波長の焦点深度が、D13からD23に広がる。
 ここで、ピンホール効果について簡単に説明する。図19(B)に示すように、青色波長についてピンホール効果を生じさせるパターンPが設けられたレンズAにより、青色波長の光は絞られて目に入ってくる。そうすると、ピントが合う面の範囲(焦点深度)が広がり、ピンホール効果なしの状態ではぼやけて見えていた範囲が少なくなる。焦点深度が広がるとは、上下の光線により形成される角度が小さくなる(鋭くなる)ことをいう。また、焦点深度が広がることで、目の焦点を調節する筋肉が酷使されなくなるので、目の筋肉の緊張を和らげる効果がある。
 また、図19(B)に示すように、ピンホール効果により青色波長の焦点深度を広げることで青色波長のピントが合う位置が広くなり、色収差が小さくなる。よって、焦点が合わせやすくなり、ぼやけを軽減させることができる。したがって、ドット状のパターンによるコントラストの低下(又は基準波長の位相差)及び、ドット部と非ドット部との光透過率の差により、焦点が合わせやすくなり、近見視力が向上すると言える。なお、焦点深度を広くするのは青色波長領域に限らず、レンズAにより緑色や赤色の波長領域が選択的にカットされ、目に入射する光の量が絞られてもよい。また、レンズAは、ドット部のパターンを用いてピンホール効果を生じさせるようにしたが、パターンの形状はドットに限らず、ハニカム形状などの形状でもよい。また、ドット間のピッチ幅は、ピンホール効果を強める場合には、1500μm程度まで許容される。したがって、図13に示す例を考慮すると、ドットなどのパターン間のピッチ幅は、300~1500μmが適用されうる。
 以下、図13に示したレンズ設計において、好ましいと説明した範囲内のパラメータを有するレンズ及び/又は図14に示す特性を有するレンズAを用いた実施例について説明する。
 [実施例1]
 図20~21を用いて、メガネ全体の構造について説明する。図20は、実施例1におけるメガネ100の一例を示す正面図である。図21は、実施例1におけるメガネ100の一例を示す側面図である。
 図20~21に示すメガネ100は、アイウエアの一例であり、レンズ110及びフレーム120を備える。フレーム120は、例えば、テンプル130と、モダン132と、フロント170とを有する。
 フロント170は、一対のレンズ110を支持する。また、フロント170は、例えば、リム122と、眉間部(例えばブリッジ)124と、ヨロイ126と、丁番128と、一対のノーズパッド140とを有する。一対のレンズ110は、焦点調節を補助するためのレンズである。
 なお、メガネ100の種類によっては、一枚レンズを用いることでフレームのブリッジ部分がない場合がある。この場合、一枚レンズの眉間部分を眉間部とする。
 一対のノーズパッド140は、右ノーズパッド142及び左ノーズパッド144を含む。リム122、ヨロイ126、丁番128、テンプル130、及びモダン132は、それぞれ左右一対に設けられる。なお、丁番128は、ネジを使用するものに限られず、例えばバネを使用するものであってもよい。
 リム122は、レンズ110を保持する。ヨロイ126は、リム122の外側に設けられ、丁番128によりテンプル130を回転可能に保持する。テンプル130は、使用者の耳の上部を押圧して、この部位を挟持する。モダン132は、テンプル130の先端に設けられる。モダン132は、使用者の耳の上部に接触する。なお、モダン132は、必ずしもメガネ100に必要は構成ではない。
 図22は、実施例1におけるメガネ着用時におけるレンズ110のA-A端面の一例を示す図である。なお、図22に示す凸部は、分かりやすくするため、実際の寸法ではなく、拡大して記載している。実際の凸部は、例えばμmレベルのサイズであり、レンズに対して無数に存在する。
 図22(A)は、焦点調節補助用のレンズ110Aの一例を示す図である。図22(A)に示すレンズ110Aは、コントラストを低下させる機構として、レンズ本体に複数の凸部200Aを有するパターン構造を備える。パターン構造の例としては、図13に記載した好ましいパラメータを有するパターン構造のいずれかである。このパターン構造により、透過する光(例えば基準波長)に位相差を設け、コントラストを低下させる。なお、凸部200Aにより、凸部200Aの間に凹部202Aが生じる。上述したが、凸部200Aは、実際はμmレベルのものであり、レンズ本体に無数に存在する。凸部200Aの形状は特に問わない。
 凸部200Aは、レンズ本体に蒸着させることで形成することができる。蒸着方法については公知の技術を用いればよい。凸部200Aの材料は、透明性が高いかつ屈折率が高ければ高い程好ましく、例えば酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、窒化シリコン、酸化シリコン、窒化ガリウム、酸化ガリウムなどの無機化合物やポリカーボネートやアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、アリル系樹脂、エピチオ系樹脂などの有機化合物であっても良い。
 なお、位相差については、凸部200Aの材質と厚さHによって決まるが、例えば材質が決定された後に、所望の位相差になるように厚さHが決定されればよい。
 図22(B)は、焦点調節補助用のレンズ110Bの一例を示す図である。図22(B)に示すレンズ110Bは、コントラストを低下させる機構として、レンズ本体に複数の凸部200Bを有するパターン構造を備える。このパターン構造により、透過する光に位相差を設け、コントラストを低下させる。なお、図22(A)と同様に、凸部200Bにより、凸部200Bの間に凹部202Bが生じる。また、凸部200Bは、実際はμmレベルのものであり、レンズ本体に無数に存在する。凸部200Bの形状は特に問わない。
 図22(B)に示すレンズ110Bの場合、レンズ本体と凸部200Bは、同じ材質である。これにより、図22(A)に示すように、凸部200Aを蒸着等により追加するよりも、加工技術を用いて凸部200Bを用いて成形した方が、コスト低下や量産を可能にする。
 図22(C)は、焦点調節補助用のレンズ110Cの一例を示す図である。図22(C)に示すレンズ110Cは、コントラストを低下させる機構として、レンズ本体の内部に、図22(A)や(B)に示すパターン構造を有する膜厚層M102を設ける。これにより、膜厚層M102がレンズ本体に含まれるため、膜厚層M102の劣化を防ぎ、恒久的に焦点調節の補助効果を維持することができる。
 図22(D)は、焦点調節補助用のレンズ110Dの一例を示す図である。図22(D)に示すレンズ110Dは、コントラストを低下させる機構として、レンズ本体の内部に、図22(A)や(B)に示すパターン構造を有するシートM104を設ける。これにより、シートM104をレンズ本体の表面に付着させることで、従来のレンズに対し、焦点調節の補助効果を簡単に追加することができる。
 上述した図22に示すレンズは、レンズ本体に入射される光に対し、第1位相と第2位相とを生じさせ、この第1位相及び第2位相の位相差によりコントラストを低下させる機構を含む。また、図22に示すレンズは、凸部200と凹部202と、又はパターン部と非パターン部とにおいて、光透過率の差を設けてもよい。これにより、焦点を合わせやくしつつ、近見視力の向上を図ることができる。
 なお、図22(A)及び(B)に示すレンズにおいて、パターン構造は、レンズの外側表面(-Y方向)、内側表面(Y方向)または両面に設けられてもよい。また、レンズ本体又はパターン構造は、透明であっても着色されていてもよい。また、レンズ表面に傷を防止するハードコート層や反射防止コート層が積層されても良い。
 [実施例2]
 実施例2では、上述したレンズの機能を、コンタクトレンズに適用する場合について説明する。図23は、第2実施例におけるコンタクトレンズの一例を示す図である。図23に示すコンタクトレンズ300は、上述したコントラストを低下させる機構、及びパターン部と非パターン部との光透過率に差を設ける機構を有する。例えば、コンタクトレンズ300は、基準波長に位相差を設けるパターンを有し、このパターン部と非パターン部との透過率に差があるシートをコンタクトレンズ表面又は内部に設ける。これにより、上述した効果を奏することができる。
 [実施例3]
 実施例3では、上述したレンズの機能を、スコープ光学系に適用する場合について説明する。図24は、第3実施例におけるスコープ光学系の一例を示す図である。図24に示すスコープ光学系400は、マイクロスコープなどのレンズであり、上述したコントラストを低下させる機構、及びパターン部と非パターン部との光透過率に差を設ける機構を有する。例えば、スコープ光学系400は、基準波長に位相差を設けるパターンを有し、このパターン部と非パターン部との透過率に差があるシートをコンタクトレンズ表面又は内部に設ける。これにより、上述した効果を奏することができる。
 [変形例]
 図22に示すレンズ以外にも、本発明は、遮光率を変化させることで、コントラストを低下させるレンズを用いてもよい。
 また、本発明におけるレンズは、累進(老眼)レンズなどに適用してもよい。これにより、累進レンズを着用したユーザは、焦点移動をしたときに楽に焦点を合わせることができる。また、焦点が合いやすくなるので、揺れのある場所で楽に本を読むことが可能になる。
 また、本発明におけるレンズは、運動用のサングラスなどに適用してもよい。これにより、このサングラスを着用したユーザは、球技時にボールの動きが追いやすくなる。
 また、本発明におけるレンズは、メガネ用のレンズ以外にも、カメラ用のレンズなどに適用してもよい。また、ドットとは、丸状のものにかぎらず、多角形のものを含んでもよい。
 また、レンズ本体内部に、視認性が損なわれないように、微小なガラスビーズを所定位置に複数挿入し、光の屈折率を変化させることで位相差を生じさせ、コントラストを低下させるレンズを用いてもよい。
 また、光学特性が変化する材質を用いたレンズ本体に対し、部分的に光学特性を変化させて、所定位置の光の屈折率を変化させることで位相差を生じさせ、又は部分的に遮光率を変化させ、コントラストを低下させるレンズを用いてもよい。
 以上、本発明について実施例及び変形例を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施例及び変形例に記載の範囲には限定されない。上記実施例及び変形例に、多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
100 メガネ
110 レンズ
300 コンタクトレンズ
400 スコープ光学系

Claims (14)

  1.  レンズ本体と、
     前記レンズ本体に、等方的に均一に配置されるドットと、を備え、
     可視光領域において、前記ドットに基づくドット部と、当該ドット部以外の非ドット部との平均透過率の差が、2%以上50%以下である、焦点調節補助レンズ。
  2.  前記可視光領域内の所定領域における前記ドット部と前記非ドット部との平均透過率の差が、前記可視光領域以外の前記所定領域以外の領域における前記ドット部と前記非ドット部との平均透過率の差よりも大きい、請求項1に記載の焦点調節補助レンズ。
  3.  前記所定領域は、少なくとも青色波長領域を含む、請求項2に記載の焦点調節補助レンズ。
  4.  前記ドット部と前記非ドット部とは、光学的位相差Φを有する、請求項1に記載の焦点調節補助レンズ。
  5.  前記位相差Φは、546nmの波長に対して、0<Φ≦π/4である、請求項4に記載の焦点調節補助レンズ。
  6.  前記位相差Φは、546nmの前記波長に対して、π/5<Φ≦π/4である、請求項5に記載の焦点調節補助レンズ。
  7.  前記平均透過率の差は、前記レンズ本体の表面に形成される反射防止膜パターンにより生じる、請求項1に記載の焦点調節補助レンズ。
  8.  前記平均透過率の差は、前記レンズ本体の表面に形成される色素パターンにより生じる、請求項1に記載の焦点調節補助レンズ。
  9.  前記平均透過率の差は、前記レンズ本体の表面に形成される反射膜防止パターンと色素パターンとを用いて形成される、請求項1に記載の焦点調節補助レンズ。
  10.  前記位相差は、
     前記レンズ本体の表面を切削することにより成形され、あるいは、金型又はナノインプリント技術を用いて前記レンズ本体と共に成形される、請求項4に記載の焦点調節補助レンズ。
  11.  前記位相差又は前記平均透過率の差を生じさせる機構を有し、
     前記機構は、フィルムにより形成され、当該フィルムは、前記レンズ本体の表面又は前記レンズ本体内部に設けられる、請求項4に記載の焦点調節補助レンズ。
  12.  請求項1乃至11いずれか一項に記載の焦点調節補助レンズと、
     前記焦点調節補助レンズを支持するフレームと、
     を備えるアイウエア。
  13.  請求項1乃至11いずれか一項に記載の焦点調節補助レンズであるコンタクトレンズ。
  14.  請求項1乃至11いずれか一項に記載の焦点調節補助レンズを含むスコープ光学系。
     
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