JP2002031701A - 光学素子および眼鏡用レンズ - Google Patents
光学素子および眼鏡用レンズInfo
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Abstract
の光線に対して反射防止効果が得られる膜を有し、表面
で反射される光線による影響を低減させることができる
光学素子および眼内に侵入する紫外線の光量を低減する
ことができ、目を紫外線から保護することができる眼鏡
用レンズを提供すること。 【解決手段】 光学素子は、基材と、この基材の表面の
少なくとも一部に形成された膜とからなり、前記膜は実
質的に無機物質からなり、前記膜が形成された表面にお
ける、280〜800nmの波長領域のすべての光線に
対する反射率が、前記基材自身の表面における反射率よ
り小さいことを特徴とする。この光学素子においては、
膜の表面抵抗が1Ω/cm2 以下であり、膜が前記基材
の像側の面となる一面に形成されていること好ましい。
眼鏡用レンズは、本発明の光学素子により形成されてい
ることを特徴とする。
Description
膜を有する光学素子および眼鏡用レンズに関する。
様々な物質、あるいは素子の耐久性を劣化させ、その機
能を損なわせることがあることはよく知られている。ま
た、大気を透過して地表面に到達する太陽紫外線は、
「UV−B」と称される280〜315nmの波長領域
の遠紫外線と、「UV−A」と称される315〜400
nmの波長領域の近紫外線とに大別され、これらの紫外
線は、人間の目に障害を引き起こす可能性が高いとされ
ている。現在、これらの紫外線が人間の眼内に侵入する
ことを防ぐ手段として、使用の簡便さからサングラス
(眼鏡を含む。)が広く利用されている。また、サング
ラス以外のものであっても、最近の眼鏡用レンズにおい
ては、レンズ本体に紫外線吸収剤を含有させているもの
や、紫外線カットコーティングが施されているものが多
くなってきている。
向前方からの紫外線を遮蔽または抑制することが可能で
あるが、最近、視線方向以外の方向からの紫外線、例え
ば顔面により反射された紫外線あるいはレンズ後面によ
り反射された紫外線などが、人間の目にもたらす悪影響
が予想以上に大きいことが判明した。
事情に基づいてなされたものであって、その目的は、特
定の波長領域の光線に対して反射防止効果が得られる膜
を有し、表面で反射される光線による影響を低減させる
ことができる光学素子を提供することにある。本発明の
他の目的は、眼内に侵入する紫外線の光量を低減するこ
とができ、目を紫外線から有効に保護することができる
眼鏡用レンズを提供することにある。
求項1乃至請求項20に記載された構成のいずれかを採
ることにより達成される。本発明の他の目的は、上記請
求項1乃至請求項20のいずれかの構成の光学素子によ
って眼鏡レンズを形成することにより達成される。
における、特定の波長領域の光線に対する反射率が、基
材自身の表面における反射率より小さいことにより、当
該光学素子は、その表面での反射光による影響が低減さ
れたものとなる。そして、眼鏡用レンズの場合には、視
線方向後方よりの紫外線、特に遠紫外線がレンズの後面
で反射することが確実に防止され、これにより、眼内に
侵入する紫外線の光量が低減される。
なることにより、光学素子に十分に高い表面硬度および
耐久性が得られる。
であることにより、光学素子に優れた帯電防止効果を得
ることができ、これにより、光学素子の表面にほこり等
が付着することを防止または抑制することができる。
膜が形成されていることにより、像側に配置される光学
要素または受光素子などに対して、当該表面での反射光
による影響を低減させることができる。
する。図1は、本発明の光学素子の構成の一例を示す説
明用断面図である。この光学素子10は、光透過性を有
する平板状の基材11と、この基材11の一方の面に形
成された膜12により構成されている。
となる一面に形成されていることが好ましい。ここに、
「像側の面」とは、光学素子10における、例えばセン
サーやCCD、あるいは目などの撮像系に最も近い側に
位置する面をいい、例えば眼鏡用レンズにおいては、眼
球側に位置するレンズ後面をいう。一方、像側から像側
の面に入射し、当該像側の面を透過する光線が入射する
面(図1では10Bで示す。)を「物体側の面」とい
い、例えば眼鏡用レンズにおいては、眼球側の面とは反
対側に位置するレンズ前面に相当する。光学素子10の
像側の面10Aとなる一面に膜12が形成されているこ
とにより、像側に配置される他の光学要素または受光素
子などに対する、当該像側の面10Aでの反射光による
悪影響を低減させることができる。
ズ、フィルター、プリズム、回折格子、近接場光学素子
もしくは導光板などの特定の光学的特性を有する光学素
子としての機能を有する光学部材である。
ば、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ノルボルネ
ン系樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレンテレフタレ
ート樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエチレンナフタレート
樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルスルフォン樹
脂、ポリオレフィン系樹脂などの透光性有機材料、また
は石英ガラス、軟質ガラス、ホウケイ酸ガラスなどの透
光性無機材料を挙げることができる。
された表面における、280〜315nmの波長領域お
よび420〜680nmの波長領域のすべての光線に対
する反射率が、基材11自身の表面における反射率より
小さくなるものである。すなわち、この膜12は、これ
が基材11に形成されることにより、特定の波長領域の
光線に対して反射防止機能を発揮するものとなる。以下
においては、このような膜を「反射防止膜」という。
では、その像側の面10Aにおける反射率が十分に小さ
いので、当該光学素子10の像側からの光線の、像側の
面10Aでの反射光の光量が十分に小さいものとなる。
従って、光学素子10の像側に配置される光学要素ある
いは受光素子に対する、当該像側の面10Aでの反射光
による悪影響が低減される。
機物質からなる層の複数が積層されて形成される多層膜
により構成することができる。そして、個々の構成層の
材質、厚み、その他の条件を考慮し、異なる屈折率を有
する物質を選択して適宜の積層体を形成することによ
り、所期の光学的機能を得ることができる。
より、当該反射防止膜12を緻密性の高い構造とするこ
とができ、光学素子10に高い表面硬度および優れた耐
久性を得ることができる。すなわち、構成層の材質とし
て例えば樹脂を用いる場合には、一層のみであっても、
全体として十分に大きな強度を得ることができない。多
層膜を構成する層の数、厚みおよび層位は、特に制限さ
れるものではなく、目的とする光学的機能に応じて選択
すればよい。
は、特に限定されるものではないが、例えば、シリコ
ン、チタン、タンタル、ジルコニウム、セリウム、ハフ
ニウム、イットリウム、アルミニウム、マグネシウム、
プラセオジム、ネオジムなどの金属の酸化物、マグネシ
ウム、ランタン、ネオジム、カルシウム、セリウム、ア
ルミニウム、ナトリウム、鉛、イットリウムなどの金属
のフッ化物、亜鉛の硫化物、またはこれらの混合物や化
合物、あるいはこれらと金属との混合物などが挙げられ
る。
は、特に限定されるものではないが、実際上、蒸着法な
どの気相堆積法が好ましく、例えば、真空蒸着法、イオ
ンプレーティング法、スパッタリング法、CVD法など
を挙げることができる。
〜400nmの波長領域(紫外域)の少なくとも一部の
光線に対する吸収率が30%以上のものであることが好
ましい。これにより、光学素子10の像側よりの紫外線
が、光学素子10の物体側の面10Bで反射して像側の
面10Aから出射されることを確実に防止することがで
き、従って、反射防止膜12による紫外線反射防止機能
に加え、基材11による紫外線吸収機能が発揮され、光
学素子10の像側に配置される光学要素等に対する紫外
線による悪影響を確実に低減することができる。
波長領域(可視域)の少なくとも一部の光線を選択的に
吸収する選択吸収特性を有するものとすることができ
る。この場合には、可視域における不要な光線、例え
ば、人間の目にちらつきを与える波長の可視光線、ある
いはセンサー等に不要な可視光線の強度を低減すること
ができ、従って、反射防止膜12による反射防止機能に
加え、基材11による可視光線吸収機能が発揮され、不
要な可視光線による悪影響を確実に低減することができ
る。
%以下のものとすることができる。この場合には、光学
素子10の物体側よりの光線が基材11により遮蔽さ
れ、光学素子10の像側の面10Aから出射される光線
の光量を低減することができ、従って、光学素子10の
像側における人間の目にもたらす悪影響を低減すること
ができる。
m2 以下であることが好ましく、より好ましくは200
Ω/cm2 以下である。表面抵抗が1MΩ/cm2 以下
であることにより、光学素子10に優れた帯電防止効果
を得ることができ、これにより、光学素子10の表面に
ほこり等が付着することを防止することができる。ま
た、表面抵抗が200Ω/cm2 以下である場合には、
当該反射防止膜12に良好な導電性を得ることができ、
光学素子10に電磁波低減機能が得られる。
透過率が90%以上であることが好ましく、これによ
り、反射防止膜12が視感上、十分な明るさを確保する
ことに有効に作用し、また色再現性に悪影響を与えるこ
とが有効に防止することができる。さらに、それ自体に
おける波長400nm〜700nmの光線(可視光線)
に対する分光透過率が98%以上のものであることが好
ましい。これにより、反射防止膜12が十分に高い光透
過性を有するものとなり、色再現性に優れた光学素子を
提供することが可能である。
0nmの光線(紫外線)に対して吸収性を有する層を少
なくとも1つ含む層構成とすることができる。この場合
には、光学素子10の像側からの紫外線が、物体側の面
10Bで反射した場合であっても、反射防止膜12にお
いて紫外線が吸収され、これにより、光学素子10の像
側の面10Aから出射される紫外線の光量が低減される
ので、光学素子10の像側に配置される光学要素等に対
する悪影響を低減することができる。
つ含む層構成とすることができる。金属層を構成する金
属材料としては、例えば、アルミニウム、クロム、白
金、銀もしくはこれらの混合物が挙げられる。金属層の
光学膜厚は、例えば1〜10nmであることが好まし
い。反射防止膜12が金属層を含む層構成である場合に
は、当該反射防止膜12に帯電防止機能や電磁波低減機
能が得られる。
に導電性を有する透明導電性層を少なくとも1つ含む層
構成とすることができる。
えば酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛などの物質ま
たはこれらの混合物、あるいはこれらの物質と金属との
混合物などが挙げられる。金属としては、例えばアルミ
ニウム、クロム、白金、金、銀、銅などが挙げられる。
透明導電性層は、例えば酸化インジウムが80質量%以
上となる含有割合で含有されてなるものであることが好
ましく、更に酸化インジウムと酸化スズとの混合物より
なることが好ましく、特に酸化インジウムの含有割合が
90質量%以上、酸化スズの含有割合が10質量%以下
である混合物よりなることが好ましい。これにより、透
明導電性層の導電性を確実に200Ω/cm2 以下とす
ることができる。また、透明導電性層の光学膜厚は、例
えば5〜300nmであることが好ましい。
成である場合には、当該反射防止膜12に帯電防止機能
や電磁波低減機能を付与することができると共に、金属
層を含む層構成のものに比して高い透過率を得ることが
できる。
10Bと像側の面10Aとの視感反射率の差が1%以内
であることが好ましい。これにより、光学素子10の両
面での色差を生じさせることがなく、外観を良好に保つ
ことができる。
側の面(図1の構成では10B)に、280〜400n
mの波長領域(紫外域)のすべての光線に対する反射率
が、基材自身の表面における反射率より大きくなる紫外
線反射膜が形成された構成とすることができる。この場
合には、光学素子の物体側からの紫外線が光学素子に進
入することが防止される。
側の面および像側の面の両面に反射防止膜が形成された
構成とすることができる。この場合には、物体側の面と
像側の面とでの450〜680nmの波長領域における
分光反射率のピーク位置を示す波長の差が±5%以内で
あり、かつピーク反射率の差が1%以内であることが好
ましい。これにより、光学素子の両面での色差を生じさ
せることがなく、外観を良好に保つことができる。
の付着力または表面硬度を向上させるという理由から、
基材の表面に、例えばシリコーン系熱硬化樹脂、アクリ
ル系紫外線硬化樹脂に代表されるハードコート層や、通
常知られている下地層を設けることができる。更に、反
射防止膜の表面に防曇処理、撥水処理あるいは親水処理
を施すこともできる。また、使用される基材は、光透過
性を損なわない範囲で着色したものとすることもでき、
また、板やフィルムを重ねて積層することもできる。
ンズ、双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、オペラグラス、ヘッド
マウントディスプレイなどの種々の光学素子などに好適
に用いることができる。そして、以下に説明するよう
に、眼鏡用レンズにおいて特に大きな効果が得られる。
は、上記の光学素子により形成されており、具体的には
基材であるレンズ本体と、このレンズ本体の像側の面と
なる一面、すなわち眼球側のレンズ後面に形成された既
述の反射防止膜とにより構成される。
向後方よりの紫外線や、顔面の皮膚で反射される紫外線
が、レンズ後面で反射されることが有効に防止され、眼
内に侵入することを防ぐことができ、これにより、視線
方向からの紫外線も含め、眼内に侵入する紫外線の光量
の総量を低減することができ、目を有効に保護すること
ができる。
により、当該反射防止膜を緻密性の高い構造とすること
ができ、眼鏡用レンズに高い表面硬度および優れた耐久
性を得ることができる。
cm2 以下であることにより、優れた帯電防止効果を得
ることができ、これにより、眼鏡用レンズの表面にほこ
り等が付着することを防止することができる。
本体の物体側の面となる他面、すなわちレンズ前面に、
種々の光学的機能を有する膜、例えば紫外線反射膜、紫
外線吸収膜などが設けられていてもよい。
するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでは
ない。
下に示すように、真空蒸着法とイオンプレーティング法
とを併用して膜の形成を行った。
場合は、真空蒸着法を利用して、当該材料を蒸着材料と
し、形成される層が所望の物性を有するものとなるよ
う、中央欄のガス圧で酸素ガスを導入し、右欄の蒸着速
度に調整して行った。ここに、蒸着を開始する際の蒸着
開始真空度を1×10-3Paとし、基材の加熱温度を、
ガラスの場合には350℃、プラスチックの場合には7
0℃にそれぞれ設定した。また、金属層を形成する場合
には、ガスの導入は行わなかった。
属との混合物を蒸着材料として真空中で蒸発させて、例
えば下記の条件の下で高周波放電イオンプレーティング
により形成した。ここに、形成される透明導電性層中の
スズ金属の含有割合が3〜10質量%となるよう蒸着材
料の調製を行った。 酸素導入ガス圧:25×10-2Pa 蒸着速度 :3Å/sec RF放電電力 :500W なお、上記の「RF」は、1GHz以下の高周波であ
る。
測定した。また、視感透過率は、測定された分光透過率
を用いて計算した。 (2)分光反射率 分光光度計「U−4000」(日立製作所製)の5゜正
反射装置を用いて測定した。また、例えばレンズなどの
曲率を有するサンプルについての測定は、測定しようと
する表面に焦点を結び、他の面からの反射光をカットす
る絞りを備えた顕微分光光度計「USPM」(オリンパ
ス光学製)を用いて測定した。 (3)吸収率 上記(1)および(2)で測定された分光透過率および
分光反射率から、下記式により吸収率を求めた。
材)上に形成した単層膜について、分光エリプソメータ
「VASE」(JAウーラム社製)によって測定した。
方、表面抵抗値が高いものについては、超絶縁計「SM
−10E」(東亜電波工業製)を用いて測定した。この
場合には、テストピース(ガラス基材)上に、実施例と
同様の膜を形成し、これをサンプルとした。
る基材上にアクリル系紫外線硬化樹脂からなる下地層
(ハードコート層)を形成した後、この下地層の上に、
下記表2に示すような10層構造からなる多層膜を形成
し、光学素子を作製した。この光学素子における反射率
を測定したところ、図2に示す分光反射曲線が得られ、
当該多層膜は、紫外域から可視域にわたる広い範囲で反
射防止効果を有するものであることがわかった。また、
表中の各層の屈折率は、ガラス(BK7)よりなる基材
上に、上記の蒸着条件と同じ条件で形成した単層膜につ
いての設計波長λ0 での値であり、各層の膜厚は設計膜
厚である。
材上に、下記表3に示すような10層構造からなる多層
膜を形成し、光学素子を作製した。この光学素子におけ
る反射率を測定したところ、図3に示す分光反射曲線が
得られ、当該多層膜は、紫外域から可視域にわたる広い
範囲で反射防止効果を有するものであることがわかっ
た。
る基材上に、下記表4に示すような、銀からなる金属層
を含む2層構造からなる多層膜を形成し、光学素子を作
製した。この光学素子における反射率を測定したとこ
ろ、図4に示す分光反射曲線が得られ、当該多層膜は、
紫外域から可視域にわたる広い範囲で反射防止効果を有
することがわかった。また、当該多層膜の表面抵抗は1
kΩ/cm2 であり、優れた帯電防止効果を有するもの
であることがわかった。
クリル系紫外線硬化樹脂からなる下地層(ハードコート
層)を形成した後、この下地層の上に、下記表5に示す
ような、ITOからなる透明導電層を含む6層構造から
なる多層膜を形成し、光学素子を作製した。この光学素
子における反射率を測定したところ、図5に示す分光反
射曲線が得られ、当該多層膜は、紫外域から可視域にわ
たる広い範囲で反射防止効果を有することがわかった。
また、当該多層膜の表面抵抗値は15kΩ/cm2 であ
り、優れた帯電防止効果を有することがわかった。
外線を100%吸収するような紫外線吸収剤を含有する
ウレタン系樹脂Bからなる眼鏡用レンズ用基材の像側の
面(眼球側の面)となる一面上に、シリコーン系熱硬化
樹脂からなる下地層(ハードコート層)を形成した後、
この下地層の上に、下記表6に示すような、ITOから
なる透明導電層を含む5層構造からなる多層膜を形成し
た。さらに、当該多層膜を形成した面とは反対側の物体
側の面となる面に、下記表7に示すような、5層構造か
らなる多層膜を形成し、眼鏡用レンズを作製した。この
眼鏡用レンズの像側の面(眼球側の面)における反射率
を測定したところ、図6に示す分光反射曲線が得られ、
当該多層膜は、紫外域から可視域に至る広い範囲で反射
防止効果を有することがわかった。また、当該多層膜の
表面抵抗値は60Ω/cm2 であり、優れた帯電防止効
果および電磁波低減効果を有することがわかった。ま
た、この光学素子の物体側の面における反射率を測定し
たところ、図7に示す分光反射曲線が得られ、当該多層
膜は、紫外域、特に遠紫外域(UV−B領域)において
高い反射効果を有することがわかった。
ン系熱硬化樹脂Bからなる眼鏡用レンズ用基材の像側の
面(眼球側の面)となる一面上に、シリコーン系紫外線
硬化樹脂からなる下地層(ハードコート層)を形成した
後、この下地層の上に、下記表8に示すような、ITO
層(透明導電層)を含む5層構造からなる多層膜を形成
した。さらに、当該多層膜を形成した面とは反対側の物
体側の面となる面に、実施例5と同様に表7に示す5層
構造からなる多層膜を形成し、眼鏡用レンズを作製し
た。この眼鏡用レンズの像側の面(眼球側の面)におけ
る反射率を測定したところ、図8に示す分光反射曲線が
得られ、当該多層膜は、紫外域から可視域に至る広い範
囲で反射防止効果を有することがわかった。また、当該
多層膜の表面抵抗値は45Ω/cm2 であり、優れた帯
電防止効果および電磁波低減効果を有することがわかっ
た。また、この光学素子の物体側の面における反射率を
測定したところ、当該多層膜は、紫外域、特に遠紫外域
(UV−B領域)において高い反射効果を有することが
わかった。
作製された光学素子は、いずれも、多層膜が形成された
表面における、280〜700nmの波長領域のすべて
の光線に対する反射率がほぼ1%以下であり、優れた反
射防止機能を有するものであることが確認された。
素子は、いずれも、多層膜が形成された表面における、
280〜700nmの波長領域のすべての光線に対する
反射率がほぼ2%以下であり、実施例1および実施例2
で作製された光学素子よりは反射率が高いものであった
が、十分な反射防止機能を有するものであり、しかも優
れた帯電防止機能や電磁波低減機能を有するものである
ことが確認された。
面となる表面における、280〜700nmの波長領域
のすべての光線に対する反射率が2%以下であると共
に、物体側の面の表面における、紫外線に対する反射率
が十分に高いものであり、当該光学素子の像側の面から
入射する光線に対して優れた反射防止機能を有すると共
に、物体側の面から入射する紫外線に対して優れた反射
機能を有するものであることが確認された。さらに、こ
の光学素子を、例えば眼鏡レンズとして使用した場合に
は、基材が高い紫外線吸収機能を有しているので、上述
の膜の紫外線反射防止機能および紫外線反射機能と組み
合わせることで、紫外線の眼内への侵入をきわめて高い
レベルで防ぐことができる。すなわち、眼球側とは反対
側の面(レンズ前面)に入射する紫外線については、高
い反射機能により人間の眼内に侵入することを防止する
ことができ、また、大気側から眼球側の面(レンズ後
面)に入射する紫外線については、膜の反射防止機能に
より当該眼球側の面で反射して眼内に侵入することを防
止することができ、さらに、レンズ基材による紫外線吸
収機能により、眼球側の面から入射する紫外線が、眼球
側とは反対側の面(レンズ前面)で反射して眼球側の面
から出射されることが確実に防止され、人間の眼内に侵
入することを防止することができる。
が形成された表面における、280〜700nmの波長
領域の一部の光線に対する反射率が高くなっているが、
この現象は、人間の目に障害を引き起こす可能性が高い
とされる、より短波長の波長領域の紫外線に対する反射
を低減させると共に、実観を向上させるために青色の光
に対しての反射をやや増加させたために生じた現象であ
る。また、この光学素子は、優れた電磁波低減機能を有
するものであることが確認された。
れた表面における、特定の波長領域のすべての光線に対
する反射率が、基材自身の表面における反射率より小さ
いことにより、当該表面での反射光による悪影響を低減
することができる。本発明の眼鏡用レンズによれば、視
線方向後方よりの紫外線がレンズの後面で反射されるこ
とが確実に防止されるので、当該紫外線が眼内に侵入す
ることを防ぐことができ、これにより、眼内に侵入する
紫外線の光量の総量を低減することができ、目を紫外線
から保護することができる。
面図である。
射率曲線である。
射率曲線である。
射率曲線である。
射率曲線である。
ける分光反射率曲線である。
おける分光反射率曲線である。
射率曲線である。
Claims (21)
- 【請求項1】 基材と、この基材の表面の少なくとも一
部に形成された膜とからなる光学素子であって、 前記膜は実質的に無機物質からなり、 前記膜が形成された表面における、280〜315nm
の波長領域および420〜680nmの波長領域のすべ
ての光線に対する反射率が、前記基材自身の表面におけ
る反射率より小さいことを特徴とする光学素子。 - 【請求項2】 基材と、この基材の表面の少なくとも一
部に形成された膜とからなる光学素子であって、 前記膜が形成された表面における、280〜315nm
の波長領域および420〜680nmの波長領域のすべ
ての光線に対する反射率が、前記基材自身の表面におけ
る反射率より小さく、かつ前記膜の表面抵抗が1MΩ/
cm2 以下であることを特徴とする光学素子。 - 【請求項3】 基材と、この基材の表面の少なくとも一
部に形成された膜とからなる光学素子であって、 前記膜が形成された表面における、280〜315nm
の波長領域および420〜680nmの波長領域のすべ
ての光線に対する反射率が、前記基材自身の表面におけ
る反射率より小さく、前記膜が前記基材の像側の面とな
る一面に形成されていることを特徴とする光学素子。 - 【請求項4】 前記膜は実質的に無機物質からなるもの
であることを特徴とする請求項2または請求項3に記載
の光学素子。 - 【請求項5】 前記膜は、表面抵抗が1MΩ/cm2 以
下のものであることを特徴とする請求項1または請求項
3に記載の光学素子。 - 【請求項6】 前記膜が形成された表面における、28
0〜400nmの波長領域および420〜680nmの
波長領域のすべての光線に対する反射率が、前記基材自
身の表面における反射率より小さいことを特徴とする請
求項1乃至請求項5のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項7】 前記膜が形成された表面における、28
0〜700nmの波長領域のすべての光線に対する反射
率が、前記基材自身の表面における反射率より小さいこ
とを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載
の光学素子。 - 【請求項8】 前記膜は、その視感透過率が90%以上
のものであることを特徴とする請求項1乃至請求項7の
いずれかに記載の光学素子。 - 【請求項9】 前記膜は、400〜700nmの波長領
域のすべての光線に対する分光透過率が98%以上のも
のであることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいず
れかに記載の光学素子。 - 【請求項10】 前記基材は、280〜400nmの波
長領域の少なくとも一部の光線に対する吸収率が30%
以上のものであることを特徴とする請求項1乃至請求項
9のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項11】 前記基材は、400〜700nmの波
長領域の少なくとも一部の光線を選択的に吸収する選択
吸収特性を有するものであることを特徴とする請求項1
乃至請求項10のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項12】 前記基材は、視感透過率が75%以下
のものであることを特徴とする請求項1乃至請求項11
のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項13】 物体側の面と像側の面との視感反射率
の差が1%以内であることを特徴とする請求項1乃至請
求項12のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項14】 前記膜は、多層膜よりなり、280〜
400nmの波長領域の少なくとも一部の光線に対して
吸収性を有する層を少なくとも1つ含むものであること
を特徴とする請求項1乃至請求項13のいずれかに記載
の光学素子。 - 【請求項15】 前記膜は、多層膜よりなり、透明導電
性層を少なくとも1つ含むものであることを特徴とする
請求項1乃至請求項14のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項16】 透明導電性層は、酸化インジウムを主
成分とする層であることを特徴とする請求項15に記載
の光学素子。 - 【請求項17】 前記膜は、多層膜よりなり、金属層を
少なくとも1つ含むものであることを特徴とする請求項
1乃至請求項16のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項18】 前記膜は、前記基材の像側の面となる
一面に形成されていることを特徴とする請求項1、請求
項2および請求項4乃至請求項17のいずれかに記載の
光学素子。 - 【請求項19】 請求項3または請求項18に記載の光
学素子であって、基材の物体側の面となる他面に紫外線
反射膜が形成されてなり、当該紫外線反射膜が形成され
た表面における、280〜400nmの波長領域のすべ
ての光線に対する反射率が、前記基材自身の表面におけ
る反射率より大きいことを特徴とする光学素子。 - 【請求項20】 基材の物体側の面および像側の面に膜
が形成されてなり、物体側の面と像側の面とにおける分
光反射率のピークを示す波長の差が450〜680nm
の波長領域において±5%以内であり、かつピーク反射
率の差が1%以内であることを特徴とする請求項1乃至
請求項19のいずれかに記載の光学素子。 - 【請求項21】 請求項1乃至請求項20のいずれかに
記載の光学素子により形成されていることを特徴とする
眼鏡用レンズ。
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