JP2018509661A - 色覚に所望の様式で影響を及ぼす光学フィルタ、及び非線形最適化によるその設計方法 - Google Patents
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Abstract
Description
[0001] 本出願は、2015年3月13日に出願され、名称が「色覚に所望の様式で影響を及ぼす光学フィルタ、及び非線形最適化によるその設計方法」である米国仮特許出願第62,133,207号の優先権を主張し、この出願は、その全体が参照によって本明細書に援用される。
[0002] 本出願はまた、2013年8月30日に出願され、名称が「マルチバンド色覚フィルタ及びLP最適化による方法」である米国特許出願第14/014,991号、及び2012年3月5日に出願され名称が「マルチバンド色覚フィルタ及びLP最適化による方法」である国際特許出願PCT/US2012/027790号に関連し、両出願はその全体が参照によって本明細書に援用される。
[0003] 本発明は、概して、人間の色覚によって見られる光の色観の色彩及び視感の光景を調整及び/又は増強する光学フィルタ、概してそのような光学フィルタの用途、眼科用レンズにおけるこのような光学フィルタの用途、そのような光学フィルタの治療用途、例えば放射線防護眼鏡類に組み込んだときのこのような光学フィルタの工業的及び安全的用途、そのような光学フィルタの設計方法、そのような光学フィルタの製造方法、及びこのような光学フィルタを、例えば、眼鏡類、コンタクトレンズ、窓、コーティング、及び光源を含む光学系に組み込むデザイン及び方法に関する。
F = α1 Ω1 + … α N Ω N
上記配合式中、Ωiは色素の光学濃度スペクトルを表し、αiはi番目の色素における対応する色素濃度を表す。この方法では、フィルタの透過率スペクトルτFは、Beer−Lambertの法則に従う色素成分の組合せによってシミュレートされ、
τF = 10 (-1×F)
この方法は、フィルタが所望の目標視感透過率(τν)に達するまで、色素配合式への最適の変化(本明細書では色素増分と呼ぶ)を選択する、ルーチンを繰り返し(反復して)実行する工程を備える。ルーチンの各繰返しにおいて、色素配合式への最適な変化は、候補変化の集合から選択され、各変化は、色素の色素濃度の小さな離散的上昇に対応し、最適な変化は、対応する候補フィルタの視認透過率の低下当たりの比色分析性能を最大にする変化であり、及び/又は最適な変化は、候補フィルタの視感透過率の低下当たりの目標白色点への距離の減少の比を最大にする変化である。
ΨRG = ((τν × ((((τG + τR) / 2) / τY) - 1)) / (1 - τν) + 1)
本明細書で定義される赤色−緑色分離係数は、中間色フィルタ(波長毎の透過率が一定のフィルタ)にはゼロであり、色空間の赤色−緑色軸線に沿って組織化された色の飽和度及び/又は輝度を高めるフィルタにはゼロよりも大きい。
ΨRG = ((τν × ((((τG + τR) / 2) / τY) - 1)) / (1 - τν) + 1)
上式中、τνはフィルタの視感透過率、τGは500ナノメートルから550ナノメートルの間におけるフィルタの平均分光透過率、τYは555ナノメートルから600ナノメートルの間におけるフィルタの平均分光透過率、τRは600ナノメートルから650ナノメートルの間における一組の平均フィルタの分光透過率である。フィルタの目標明度が約40%よりも大きいとき、比色分析性能測定規準としての赤色−緑色分離係数を、開示された反復フィルタ設計方法とともに使用するのが好ましいことが、本発明者によって見出された。40%よりも小さい目標明度については、(米国特許出願第14/014,991号に記載された)一組の基準色の全色度領域のような他の比色分析性能測定規準がことが好ましいしい場合がある。
DCB40=0.252×SD565P+0.599×SD600V
上式中、数字0.252及び0.599は色素濃度に対応し、SD565P及びSD600Vは、この化学式に含まれる規格化された光学濃度スペクトル(図26に一覧表にされる)に対応し、コードDCB40の単位は光学濃度であり、所定の色素混合物からなるフィルタを備える光学系の透過率は、以下で与えられる。
τDCB40=10(-1.0×DCB40)
DCB55=0.168×SD565P+0.399×SD600V
グラフの903は、視感透過率が約70%であるフィルタに対応し、本開示ではDCB70と呼ばれ、色素配合式を以下に示す。
DCB70=0.0839×SD565P+0.2×SD600V
DCP40=1.07×SD565P
グラフの1002は、視感透過率が約55%のフィルタの透過率スペクトルに対応し、本開示ではDCP55と呼ばれ、色素配合式を以下に示す。
DCP55=0.713×SD565P
グラフの1003は、視感透過率が約55%のフィルタの透過率スペクトルに対応し、本開示ではDCP70と呼ばれ、色素配合式を以下に示す。
DCP70=0.357×SD565P
DMB40=4.31×NBD595
グラフの1402は、視感透過率が約55%でかつ赤色−緑色分離係数が1.97である、DMB55と呼ぶフィルタに対応する。DMB55の配合式を以下に示す。
DMB55=2.15×NBD595
グラフの1403は、視感透過率が約70%でかつ赤色−緑色分離係数が1.82である、DMB70と呼ぶフィルタに対応する。DMB70の配合式を以下に示す。
DMB55=1.08×NBD595
DMP40=3.58×NBD575
グラフの1502は、視感透過率が約55%でかつ赤色−緑色分離係数が2.15である、DMP55と呼ぶフィルタに対応する。DMP55の配合式を以下に示す。
DMP55=1.83×NBD575
グラフの1503は、視感透過率が約70%でかつ赤色−緑色分離係数が1.98である、DMB70と呼ぶフィルタに対応する。DMP70の配合式を以下に示す。
DMP70=0.875×NBD575
CXB40=0.511NBD670+0.557×NBD475+
0.795×NBD575+1.29×NBD595
グラフの1602は、視感透過率が55%でかつ赤色−緑色分離係数が1.57である、本明細書ではCXB55と呼ぶフィルタに対応する。CXB55の配合式を以下に示す。
CXB55=0.251×NBD475+0.199×NBD575+
1.29×NBD595
グラフの1601は、視感透過率が65%でかつ赤色−緑色分離係数が1.55である、本明細書ではCXB65と呼ぶフィルタに対応する。CXB65の配合式を以下に示す。
CXB65=0.167×NBD475+1.21×NBD595
CXV40=0.39×NBD475+0.557×NBD575+
1.29×NBD595+1.39×NBD490
グラフの1702は、視感透過率が55%でかつ赤色−緑色分離係数が1.46である、本明細書でCXV55と呼ぶフィルタに対応する。CXV55の配合式を以下に示す。
CXV55=0.195×NBD475+0.755×NBD575
+0.724×NBD595+1.14×NBD490
グラフの1701は、視感透過率65%でかつ赤色−緑色分離係数が1.48である、本明細書でCXV65と呼ぶフィルタに対応する。CXV65の配合式を以下に示す。
CXV65=0.279×NBD475+0.795×NBD575
CXN40=0.431×NBD595+0.557×NBD475+
0.755×NBD575+0.868×NBD670+1.64×NBD490
グラフの1802は、視感透過率が25%でかつ赤色−緑色分離係数が0.594である、本明細書でCXN25と呼ぶフィルタに対応する。CXN25の配合式を以下に示す。
CXN25=0.862×NBD595+1.06×NBD475+
1.11×NBD575+1.38×NBD670+2.53×NBD490
グラフの1801は、視感透過率15%でかつ赤色−緑色分離係数が0.497である、本明細書でCXN15と呼ぶフィルタに対応する。CXN15の配合式を以下に示す。
CXN15=1.03×NBD595+1.59×NBD475+
1.67×NBD575+2.07×NBD670+3.79×NBD490
UVH415=0.227×NBD595+0.397×NBD425+
1.57×NBD405
グラフの1903は、視感透過率が75%である、本明細書ではUVH430と呼ぶフィルタに対応する。UVH430の配合式を以下に示す。
UVH430=0.322×BD595+1.32×BD425+
2.09×BD405
グラフの1904は、視感透過率が35%である、本明細書ではUVH450と呼ぶフィルタに対応する。UVH450の配合式を以下に示す。
UVH450=1.4×NBD595+7.15×NBD425+
9.95×NBD405+2.08×SD435Y
ΨHEV = ((τν × ((τH / τL) - 1)) / (1 - τν) + 1)
上式中、τHは、約390ナノメートルから450ナノメートル間でのフィルタの平均透過率であり、τLは、約450ナノメートルから約650ナノメートル間でのフィルタの平均透過率であり、τνはフィルタの視感透過率である。視感透過率が高い(例えば75%よりも大きい)フィルタにつき、白色点は、マンセル表白系による2よりも小さい彩度に対応することが好ましい。視感透過率が低い(例えば、40%よりも小さい)フィルタにおいて、白色点は、CIE xy色度空間内で黒体軌跡の約0.025単位内にあることが好ましい。フィルタの実施例UVH415のHEV減衰係数は約6.1でかつ赤色−緑色分離係数は約0.47である。フィルタの実施例UVH430のHEV減衰係数は約6.2でかつ赤色−緑色分離係数は約0.35である。フィルタの実施例UVH450のHEV減衰係数は約44.2でかつ赤色−緑色分離係数は約0.25である。フィルタの実施例UVH415及びUVH430は、飽和度が低い白色点をもたらし、(x、y)座標(.31、.33)におけるD65の標準的な外観までの距離は最大約0.025単位である。フィルタの実施例UVH450は、実質的に黄色と考えられる白色点をもたらし、標準照度D65(相関色温度が6500ケルビン)を標準照度A(相関色温度が2700ケルビンである)の色に本質的に変換する。
ACR25=0.167×NBD475+1.29×NBD595+
1.81×SD510R
グラフの2004は、本明細書ではACR10と呼ぶ、視感透過率が10%のフィルタに対応する。ACR10は、光の40%を透過する中間色吸収体が追加されたACR25と同じ基礎配合式を採用する。例えば、吸収体は、中間濃度色素(例えば、一般的には、灰色を形成し、波長毎にほぼ一定の透過率を有する標準色素の混合物)とすることができ、好ましくは直線偏光子であり、又は好ましくは光発色性色素であり、より好ましくは偏光性光発色性色素である。
102 色素光学濃度スペクトル
103 目標白色点
104 基準光源
105 色素配合式最適化アルゴリズム
106 フィルタ白色点への追従をチェックする
107 フィルタ白色点への追従を改善する
108 フィルタの性能を改善する
109 目標明度
110 フィルタの視感透過率をチェックする
111 新しい色素の濃度
112 最適化された色素濃度
Claims (74)
- 1つ以上の狭帯域色素を含む光学フィルタであって、前記フィルタの視感透過率が40%から80%の間であり、前記フィルタの赤色−緑色分離係数が1.0よりも大きく、前記光学フィルタの前記視感透過率は、CIE 1932 2度標準観測者によるCIE標準発光体D65の重み付き明順応透過率として定義される、ことを特徴とする光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記赤色−緑色分離係数は1.25よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記赤色−緑色分離係数は1.5よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記視感透過率は50%よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記視感透過率は50%よりも大きく、前記フィルタの前記赤色−緑色分離係数は1.25よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記視感透過率は50%よりも大きく、前記フィルタの前記赤色−緑色分離係数は1.5よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記視感透過率は60%よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記視感透過率は60%よりも大きく、前記フィルタの前記赤色−緑色分離係数は1.25よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記視感透過率は60%よりも大きく、前記フィルタの前記赤色−緑色分離係数は1.5よりも大きい、請求項1に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの色が青色である、請求項1〜9の何れかに記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの色が青緑色である、請求項1〜9の何れかに記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの色が桃色である、請求項1〜9の何れかに記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの色が紫色である、請求項1〜9の何れかに記載の光学フィルタ。
- フィルタ色は朱色である、請求項1〜9の何れかに記載の光学フィルタ。
- 請求項1〜14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、2つ以上の狭帯域色素を含み、少なくとも10度の視野にフィルタをかける、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ。
- 請求項1〜14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは1つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
- 請求項1〜14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸収波長が約595ナノメートルである1つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
- 請求項1〜14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸収波長が約575ナノメートルである1つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
- 個人の色覚欠失を調整するためにレンズを処方する方法であって、
前記個人が緑色弱であるかどうかを検査する工程と、
前記個人が赤色弱であるかどうかを検査する工程と、
前記個人が緑色弱であれば、請求項1〜14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記フィルタの575ナノメートルにおける透過率が、595ナノメートルにおける前記透過率の少なくとも2倍よりも大きい眼科用レンズを処方する工程、及び/又は
前記個人が赤色弱であれば、請求項1〜14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記フィルタの595ナノメートルにおける前記透過率は、575ナノメートルにおける前記透過率の少なくとも2倍よりも大きい眼科用レンズを処方する工程と、を備えることを特徴とする方法。 - 請求項1から14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは1つの狭帯域色素のみを含む、ことを特徴とする光源組立体。
- 請求項1から14の何れかに記載の光学フィルタを備え、前記光学フィルタは2つ以上の狭帯域色素を含む、ことを特徴とする光源組立体。
- 1つ以上の狭帯域色素を含む光学フィルタであって、CIE 1932 2度標準観察者によるCIE標準光源D65の重み付き明順応透過率として定義される前記フィルタの視感透過率が70%よりも大きく、前記フィルタの赤色−緑色分離係数が0.25よりも大きく、HEV減衰係数が約5.0よりも大きい、ことを特徴とする光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記視感透過率が80%よりも大きい、請求項22に記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの白色点の(x、y)座標が、標準発光体D65、前記CIE1932 2度標準観察者、及びCIE Yxy色度座標系に関して(.31、.33)の0.05単位内にある、請求項22〜23の何れかに記載の光学フィルタ。
- 前記フィルタの前記白色点の前記(x、y)座標は、前記標準発光体D65、前記CIE1932 2度標準観察者、及び前記CIE Yxy色度座標系に関して(.31、.33)の0.025単位内にある、請求項22から23の何れかに記載の光学フィルタ。
- 1つ以上の狭帯域色素と、少なくとも1つの青色吸収性標準色素とを含む光学フィルタであって、CIE 1932 2度標準観察者によるCIE標準発光体D65の重み付き明順応透過率として定義される前記フィルタの視感透過率が40%よりも小さく、前記フィルタの赤色−緑色分離係数が0.25よりも大きく、HEV減衰係数が少なくとも約40である、ことを特徴とする光学フィルタ。
- 請求項22〜26の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ。
- 直線偏光子を含む、請求項27に記載の眼科用眼鏡レンズ。
- 光発色性色素を含む、請求項27に記載の眼科用眼鏡レンズ。
- 請求項22〜25の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
- 請求項22〜25の何れかに記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用眼球内レンズ。
- 1つ以上の狭帯域色素と、1つ以上の標準色素とを含む光学フィルタであって、前記標準色素の少なくとも1つは、吸収率ピークが約510ナノメートルであり、 CIE 1932 2度標準観察者によるCIE標準発光体D65の重み付き明順応透過率として定義される前記フィルタの視感透過率が50%よりも小さく、前記フィルタの前記暗順応透過率は前記視感透過率の3分の1よりも小さい、ことを特徴とする光学フィルタ。
- 請求項32に記載の光学フィルタ備える、ことを特徴とする眼科用レンズ。
- 直線偏光子を含む、請求項33に記載の眼科用レンズ。
- 光発色性色素を含む、請求項33に記載の眼科用レンズ。
- 中間濃度色素を含む、請求項33に記載の眼科用レンズ。
- 請求項32に記載の光学フィルタを備える、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
- 光発色性色素を含む、請求項37に記載の眼科用コンタクトレンズ。
- 個人の色覚欠失を調整するためにコンタクトレンズを処方する方法であって、
前記個人が緑色弱であるかどうかを検査する工程と、
前記個人が赤色弱であるかどうかを検査する工程と、
前記個人が緑色弱であれば、光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸収波長が約595ナノメートルである狭帯域色素を含み、前記光学フィルタは、CIE 1932 2度標準観察者によるCIE標準発光体D65の重み付き明順応透過率として定義された視感透過率が少なくとも約70%であるコンタクトレンズを処方する工程と、及び/又は
前記個人が赤色弱であれば、光学フィルタを備え、前記光学フィルタは、ピーク吸収波長が約575ナノメートルである狭帯域色素を含み、前記光学フィルタは、CIE 1932 2度標準観測者によるCIE標準発光体D65の重み付き明順応透過率として定義される視感透過率が少なくとも約70%であるコンタクトレンズを処方する工程とを備える、ことを特徴とする方法。 - 色覚に所望の様式で変化をもたらす光学フィルタを設計するためのコンピュータで実施する方法であって、CIE 1932 2度標準観察者によるCIE標準発光体D65の重み付き明順応透過率として定義された結果として生じる光学フィルタの視感透過率が目標視感透過率にほぼ等しくなるまで、プロセスを反復的に評価する工程を備え、前記反復プロセスは、
現行色素配合式に基づいて現行フィルタをシミュレートする工程と、
前記フィルタを色度制約基準に照らして検査する工程と、
前記検査により前記制約基準に違反すると分かれば、前記色素配合式を制約違反基準に関して改善する工程と、
前記検査により前記制約基準に違反しないと分かれば、前記色素配合式を比色分析性能測定基測定基準準に従って改善する工程と、
前記現行色素配合式への一組の候補増分変化に基づいて一組の候補フィルタをシミュレートする工程と、
前記改善は、前記視認透過率の変化に関する前記基準の変化の比を用いて計算し、前記変化は、前記現行フィルタの特性間の差異に関して及び各候補フィルタに関して計算され、
前記現行フィルタを前記比を最大化する前記候補フィルタに更新する工程とを備え、
前記反復プロセスでは、前記現行色素配合式は、初期色素配合式を用いて初期化され、前記結果として生じる光学フィルタは、前記反復が完了した後の現行フィルタであり、前記光学フィルタにおける光の透過率は下式で与えられる波長τFの関数であり、
τF = 10 (-1×F)
F = α1 Ω1 + … α N Ω N
上式で、Fは、前記光学フィルタの光学濃度スペクトルであり、α1 … α Nは色素濃度であり、Ω1 … Ω Nは一組の色素の光学濃度スペクトルであり、Nは1よりも大きい、ことを特徴とする方法。 - 前記色素は1つ以上の狭帯域色素を含む、請求項40に記載の方法。
- 前記色素は1つ以上の標準色素を含む、請求項41に記載の方法。
- 前記比色分析性能測定基準は、ΨRGであって下式を用いて計算され、
ΨRG = ((τν × ((((τG + τR) / 2) / τY) - 1)) / (1 - τν) + 1)
上式中、τGは、500ナノメートルから555ナノメートル間における前記光学フィルタの平均透過率であり、τYは555ナノメートルから600ナノメートルの間における前記光学フィルタの平均透過率であり、τRは600ナノメートルから650ナノメートルの間における前記光学フィルタの平均透過率であり、τνは前記光学フィルタの視感透過率である、請求項40〜42の何れかに記載の方法。 - 前記目標視感透過率は少なくとも40%である、請求項43に記載の方法。
- 前記目標視感透過率は少なくとも50%である、請求項43に記載の方法。
- 前記目標視感透過率は少なくとも60%である、請求項43に記載の方法。
- 前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が青色になるように構成される、請求項40〜46の何れかに記載の方法。
- 前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が青緑色であるように構成される、請求項40〜46の何れかに記載の方法。
- 前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が桃色であるように構成される、請求項40〜46の何れかに記載の方法。
- 前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が朱色であるように構成される、請求項40〜46の何れかに記載の方法。
- 前記制約基準は、フィルタ白色点の(x、y)座標が、標準発光体D65、CIE 1932 2度標準観察者、及びCIE Yxy色度座標系に関して(.31、.33)の0.05単位内にあるように構成される、請求項40〜46の何れかに記載の方法。
- 前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記(x、y)座標が(.31、.33)の0.025単位内にあるように構成される、請求項51に記載の方法。
- 前記比色分析測定基準は、下式を用いて計算され、
ΨHEV = ((τν × ((τH / τL) - 1)) / (1 - τν) + 1)
上式において、τHは390ナノメートルから450ナノメートルの間における前記光学フィルタの平均透過率であり、τLは450ナノメートルから650ナノメートルの間における前記光学フィルタの平均透過率であり、τνは前記光学フィルタの視感透過率である、請求項40〜42の何れかに記載の方法。 - 前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記(x、y)座標が、標準発光体D65、前記CIE1932 2度標準観察者、及び前記CIE Yxy色度座標系に対して(0.31、0.33)の0.05単位内にあるように構成される、請求項53に記載の方法。
- 前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記(x、y)座標が(.31、.33)の0.025単位内にあるように構成される、請求項54に記載の方法。
- 前記光学フィルタの前記目標明度は70%よりも大きい、請求項53〜55の何れかに記載の方法。
- 前記光学フィルタの前記目標明度は80%よりも大きい、請求項53〜55の何れかに記載の方法。
- 前記色素は1つ以上の標準色素を含み、前記標準色素の1つは青色吸収性色素であり、前記光学フィルタの目標明度が50%よりも小さい、請求項53〜57の何れかに記載の方法。
- 前記光学フィルタの前記目標明度は40%よりも小さい、請求項58に記載の方法。
- 前記制約基準は、前記光学フィルタを通して見える平均昼光の外観が黄色になるように構成される、請求項58〜59の何れかに記載の方法。
- 前記制約基準は、前記フィルタ白色点の前記(x、y)座標が前記黒体軌跡の0.025単位内にあるように構成され、前記フィルタの相関色温度は、4200ケルビンから2600ケルビンの間にあり、前記白色点の色度座標は、標準発光体D65、CIE1932 2度標準観察者、及びCIE Yxy色度座標系に関して計算される、請求項58〜59の何れかに記載の方法。
- 前記制約基準は、前記フィルタの前記暗順応透過率が前記フィルタの前記視感透過率の約3分の1よりも小さいように構成される、請求項40〜42の何れかに記載の方法。
- 570ナノメートルから600ナノメートルの間の第1のスペクトル帯にピーク吸収波長を有する第1の狭帯域色素と、470ナノメートルから530ナノメートルの間の第2のスペクトル帯にピーク吸収波長を有する第2の狭帯域色素とを含み、前記レンズの前記第1のスペクトル帯域におけるピーク光学濃度は、前記第2のスペクトル帯域におけるピーク光学濃度の少なくとも3倍であり、
米国規格協会Z80.3−2010により規定されたレンズの前記視感透過率は40%よりも大きい、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ。 - 前記米国規格協会Z80.3−2010により規定された前記レンズの前記視感透過率は55%よりも大きい、請求項63に記載の眼科用眼鏡レンズ。
- 前記米国規格協会Z80.3−2010により規定された前記レンズの前記視感透過率は65%よりも大きい、請求項63に記載の眼科用眼鏡レンズ。
- 570ナノメートルから600ナノメートルの間の第1のスペクトル帯にピーク吸収波長を有する狭帯域色素を含み、米国規格協会Z80.20−2010により規定された前記レンズの前記視感透過率が40%よりも大きい、ことを特徴とする眼科用コンタクトレンズ。
- 前記米国規格協会Z80.20−2010により規定された前記レンズの前記視感透過率は55%よりも大きい、請求項66に記載の眼科用コンタクトレンズ。
- 前記米国規格協会Z80.20−2010により規定された前記レンズの前記視感透過率は70%よりも大きい、請求項66に記載の眼科用コンタクトレンズ。
- 570ナノメートルから600ナノメートルの間の第1のスペクトル帯にピーク吸収波長を有する第1の狭帯域色素と、400ナノメートルから430ナノメートルの間の第2のスペクトル帯にピーク吸収波長を有する第2の狭帯域色素とを含む眼科用レンズであって、前記第1のスペクトル帯域における前記レンズの最小分光透過率が75%よりも小さく、420ナノメートルにおけるレンズの分光透過率が50%よりも小さく、前記レンズの前記視感透過率が90%よりも小さく吸収率波長、前記視感透過率は、前記レンズが眼鏡レンズであれば米国規格協会Z80.3−2010により規定され、前記レンズがコンタクトレンズであれば米国規格協会Z80.20−2010により規定される、ことを特徴とする眼科用レンズ。
- 前記レンズの前記視感透過率は80%よりも小さい、請求項69に記載の眼科用レンズ。
- 420ナノメートルにおける前記レンズの前記分光透過率は10%よりも小さい、請求項69に記載の眼科用レンズ。
- 前記レンズの前記視感透過率は70%よりも大きい、請求項69〜71の何れかに記載の眼科用レンズ。
- 570ナノメートルから600ナノメートルの間の第1のスペクトル帯域にピーク吸収波長を有する狭帯域色素と、青色光吸収性標準色素とを含む眼科用眼鏡レンズであって、前記第1のスペクトル帯域における前記レンズの最小分光透過率は、前記レンズの前記視感透過率の4分の1よりも小さく、前記第2のスペクトル帯域における前記レンズの前記平均透過率は、前記レンズの前記視感透過率の8分の1よりも小さく、
米国規格協会Z80.3−2010により規定された前記レンズの前記視感透過率は40%よりも小さい、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ。 - 1つ以上の狭帯域色素と1つ以上の標準色素とを含む眼科用眼鏡レンズであって、前記標準色素の少なくとも1つが約510ナノメートルに吸収率ピークを有し、米国規格協会Z80.3−2010により規定された前記レンズの視認透過率は40%よりも小さく、450ナノメートルから530ナノメートルの間における前記レンズの平均透過率は前記レンズの前記視感透過率の10分の1よりも小さい、ことを特徴とする眼科用眼鏡レンズ。
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