JP6275781B2 - 耐擦傷性反射防止層付き光学レンズ - Google Patents
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Description
光学レンズの材料として最近よく使われるようになってきているのが、特に眼鏡レンズの場合には、ケイ酸塩ガラスの代わりとして、可視スペクトル範囲で透明なプラスチックである。ケイ酸塩ガラスに比べて、プラスチックは軽く、破壊強度が大きく、着色性があり、縁なしフレームに装着できるという利点をもたらす。しかし、プラスチック製光学レンズの周知の欠点は、表面が機械的作用、特に擦り傷をはるかに受けやすいことである。
したがって、一方では、プラスチック製、より具体的には可視スペクトル範囲で透明なプラスチック製のレンズ基材と、1つの高屈折率層を含む複数の層を含むコーティングとを有する光学レンズであって、前記レンズ基材に隣接してハードコート層が形成されており、前記コーティングが超撥水性層で完結しており、前記1つの高屈折率層が40nm未満の厚さをもち、前記コーティング全体が約380nmを超える厚さをもつ光学レンズを提供する。
当のコーティングを施した光学レンズは、従来のPVDプロセスによって製造できる。あるいは、当該薄層システムを得るための他の周知のプロセスも考えられ、例としてCVD(化学蒸着)プロセス、および前述のプロセスのイオンアシストまたはプラズマアシストバージョンがあげられる。
「中屈折率」とは、波長550nmで屈折率が1.5<n<=1.65の材料の層と現在理解することができる。特に、以下の材料の層は高屈折率層であり、中屈折率層を形成するかもしれない。すなわち、Al2O3,MgO,Al2O3−Pr6O11混合物,WO3,ならびにこれら材料の混合物の層および/またはこれら材料の過剰化学量論種または準化学量論種である。
そのため、優れた反射防止特性、すなわち可視波長範囲で、特に450nmないし650nmの範囲で実質的に2.5%未満の反射率と、高耐擦傷性、すなわちベイヤー値>17とを兼ね備えるためには、光学レンズはまず適したハードコートで被覆しなければならない。このハードコートはさらに、総厚が約380nmを超える、より具体的には約400nmを超える反射防止層の多層構造を施してもよい。これら反射防止層内で、高屈折率層は合計でできる限り薄くしておかなければならない。特に、少なくとも1つの高屈折率層は合計して40nmを超えない、より具体的には35nmを超えない厚さをもつようにする。
好適な実施形態では、超撥水性層は水が90°を超える接触角をとる材料から作り、より具体的には超撥水性層は水が95°を超える、より具体的には100°を超える接触角をとる材料で作る。
好適な実施形態では、コーティングが、1つだけの高屈折率層をもつことが可能である。この場合、より具体的には、1つだけの高屈折率層が20nm未満、より具体的には15nm未満の厚さをもつことが可能である。この結果、機械的作用に関して大幅に改善された特性が得られる。
好適な実施形態では、少なくとも1つの高屈折率層をZrO2,TiO2またはTa2O5から作ることができる。
本発明の特に有利な実施形態では、少なくとも1つの高屈折率層は、2つの低屈折率層の間、または2つの中屈折率層の間、または1つの低屈折率層と1つの中屈折率層との間に配設または埋設されている。
本発明の実施形態では、少なくとも2つの低屈折率層および少なくとも2つの中屈折率層は、最下層の高屈折率層とハードコート層との間に交互に配置されていることが提供される。特に、そこで、3つの中屈折率層および2つの低屈折率層を、少なくとも1つの高屈折率層の最下層とハードコート層との間に配置されていることが提供できる。あるいは、2つの中屈折率層および3つの低屈折率層を、少なくとも1つの高屈折率層の最下層とハードコート層との間に配置されていることが提供できる。
本発明の好適な実施形態では、超撥水性層とハードコート層との間に、SiO2から作られている少なくとも2つの層とAl2O3から作られている少なくとも3つの層とが交互に配設されており、Al2O3から作られている3つの層のうちの1つはハードコート層に隣接している。この構造をもつとともに、本発明により様々な層およびコーティングに規定されている厚さに従えば、優れた反射防止特性、すなわち可視スペクトル範囲で実質的に2.5%以下の反射率をもちながら、ベイヤー試験で優れた試験結果を得ることが可能である。
本発明の別の改良形態では、ハードコート層を除くコーティングの総厚を約380nm以上にすることが提供できる。この場合、コーティングの最低厚さの条件はハードコート層を除いて適用する。しかも超撥水性層と、反射防止層、すなわち低屈折率層、中屈折率層、および高屈折率層とは、全体で380nmを超える厚さをもたなければならない。
本発明の実施形態を図面に示し、以下の説明でより詳しく説明する。
この種の周知の光学レンズのコーティングは、典型的には各々が低い屈折率および高い屈折率を有し、各々が精密に画定された厚さの連続した複数の層を有する。特に高屈折率の眼鏡レンズの場合、当該広帯域反射防止コーティングは分裂反射を低減するために重要で、また非常に優れた透過率をもたせるためにも重要である。通常このような場合、相対的に高い屈折率をもつ複数の層が設けられており、相対的に低い屈折率をもつ層と合わせて所望の反射防止効果を生じさせる。このような構成で高い屈折率をもつ層の総層厚は約50〜150nmである。したがって、同様に優れた反射率値をもつことに加えて、できるだけ高いベイヤー値をもつ光学レンズを提供することが本発明の目的である。
レンズ基材12に隣接して形成されているのが、ハードコート層20である。このハードコート層20の代表的な材料は当業者には周知であり、すでに先行技術で使用に供されている。
コーティング14内のハードコート層20の機能の1つは、ハードコート層20が無機系反射防止層18,22の間の応力補償に役立つことである。反射防止層18,22は熱膨張係数が相対的に低い一方で、有機プラスチックから製作するレンズ基材12は高い熱膨張係数をもつ。さらに、ハードコート層20のレンズ基材12とは反対に向く側は、反射防止層22にとって優れた接着強度をもつ面を形成している。
コーティング14の総厚は約380nmより厚く、特に約400nmより厚くするべきである。特に、ハードコート層20を除くコーティング14、すなわち層16,18,22だけで、約380nmを超える、特に約400nmを超える厚さをすでにもつ。これにより、例えば、ベイヤー試験の過程で研磨試験エレメントにより生じる機械的負荷の場合のような機械的負荷のかかった状態でのコーティングの破壊を防止するので、その保護機能および/または反射防止機能の損失を防止する。しかし、少なくとも1つの高屈折率層18の総厚は、できる限り薄くしなければならない。少なくとも1つの高屈折率層18の存在は、十分な反射防止効果のために必要である。しかし>17のベイヤー値を得るためには、少なくとも1つの高屈折率層の総厚は40nmより厚く、特に35nmより厚くするべきではない。例えば、ベイヤー試験の研磨剤による、その周囲にある残りの反射防止層22と合わせた少なくとも1つの高屈折率層18の損傷は、損傷の質および量に呼応して、光の散乱効果が増幅する領域を生むことが明らかになっている。損傷および少なくとも1つの高屈折率層18の厚さによって、この散乱効果は多かれ少なかれ曇りをもつ表面を生じさせ、それによって全体としてのコーティング14が達成できる最高ベイヤー値が低下する。少なくとも1つの高屈折率層18の最大厚さに対して強制的な制限を課すことにより、この効果を最小限にでき、所与のコーティング14で最適なベイヤー値を達成できる。
この実施形態では、酸化チタン(TiO2)の蒸着によって製作した1つだけの高屈折率層18をコーティング14に形成している。さらにコーティング14内に設けられているのは、石英(SiO2)で作った低屈折率層24および酸化アルミニウム(Al2O3)で作った中屈折率層26である。
最後に、図3および図5を見ると、コーティング14の総厚は、特にハードコート層20を除いても、いずれの事例でも400nmよりも厚いことがわかる。さらに、高屈折率層18,18’、18’’が2つの低屈折率層24の間、または2つの中屈折率層26の間、または1つの低屈折率層24と1つの中屈折率層26との間に必ず埋設された手段が施されている。図3および図5の実施例では、高屈折率層は酸化チタンから製作している。しかし、原則的には、酸化ジルコニウム(ZrO2)もしくは酸化タンタル(Ta2O5)または当初述べた材料のうちの他のいずれのものから製作してもよい。図示する実施形態の低屈折率層は石英(SiO2)から作製し、中屈折率層は酸化アルミニウム(Al2O3)から作製している。より具体的には、これら2つの材料はコーティング14内の機械的応力を補償するために交互に使用されている。しかし、あるいは、材料として例えばフッ化マグネシウム(MgF2)も提供できる。
Claims (10)
- プラスチックから製作されたレンズ基材(12)と、屈折率がn>1.65である高屈折率層(18)を含む複数の層(15)を含むコーティング(14)とを有する光学レンズ(10)であって、
前記レンズ基材(12)に隣接してハードコート層(20)が形成されており、前記コーティング(14)が、水が90°を超える接触角をとる材料から作られている超撥水性層(16)で完結しており、前記ハードコート層(20)を除いた前記コーティング(14)全体が380nmを超える厚さを有しており、前記コーティング(14)は少なくとも2つの高屈折率層(18)を有し、前記少なくとも2つの高屈折率層(18)は合わせて40nm未満の厚さをもつ、光学レンズ(10)。 - 前記コーティング(14)は、2つだけの高屈折率層(18)を有する、請求項1に記載の光学レンズ(10)。
- 前記2つの高屈折率層(18)のうちの一方は、10nm以下の厚さをもつ、請求項2に記載の光学レンズ(10)。
- 1つの高屈折率層(18)は、ZrO2,TiO2またはTa2O5から作られていることを特徴とする、請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の光学レンズ(10)。
- 前記コーティング(14)は、屈折率がn<=1.5である少なくとも1つの低屈折率層(24)および/または屈折率が1.5<n<=1.65である少なくとも1つの中屈折率層(26)を有する、請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の光学レンズ(10)。
- 前記少なくとも1つの低屈折率層(24,26)は、SiO2,Al2O3またはMgF2から作られている、請求項5に記載の光学レンズ(10)。
- 前記少なくとも2つの高屈折率層(18)のそれぞれは、2つの低屈折率層(24)の間、または2つの中屈折率層(26)の間、または1つの低屈折率層(24)と1つの中屈折率層(26)との間に埋設されている、請求項5または請求項6に記載の光学レンズ(10)。
- 前記少なくとも2つの低屈折率層および少なくとも2つの中屈折率層が、最下層の前記高屈折率層(18)と前記ハードコート層(20)との間に交互配列で配置されている、請求項5または請求項6に記載の光学レンズ(10)。
- プラスチックから製作されたレンズ基材(12)と、屈折率がn>1.65である高屈折率層(18)を含む複数の層(15)を含むコーティング(14)とを有する光学レンズ(10)であって、
ハードコート層(20)が前記レンズ基材(12)に隣接して形成されているとともに、前記ハードコート層(20)は1〜10μmの厚さを有し、前記コーティング(14)は、水が90°を超える接触角をとる材料から作られている超撥水性層(16)で完結しており、前記コーティング(14)は全体が380nmを超える厚さを有しており、
前記コーティング(14)は少なくとも2層の前記高屈折率層(18)を有し、前記少なくとも2層の高屈折率層(18)は、合わせて40nm未満の厚さをもつ、光学レンズ(10)。 - 前記レンズ基材(12)が、可視スペクトル範囲で透明なプラスチックから製作されている、請求項1ないし請求項9のいずれか1項に記載の光学レンズ(10)。
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