JP2004507781A - 損失強化型反射光フィルタ - Google Patents
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Abstract
光フィルタおよびそれらの製造、並びに偏光子およびミラーのような、光装置における光フィルタの使用を記載する。光フィルタは、第1の反射多層薄膜、第2の反射多層薄膜、および第1および第2の反射多層薄膜間に配置された損失が大きい素子を一般的に含む。
Description
【0001】
発明の分野
本発明は、光フィルタおよび光フィルタを製造しかつ使用する方法に関する。更に、本発明は、反射および損失が大きい素子の両方を含む光フィルタおよびかかる光フィルタを製造しかつ使用する方法に関する。
【0002】
発明の背景
例えば、光ミラーおよび偏光子を含んでいる、光フィルタは、様々な機能を実行するために様々な装置に用いることができる。これらの光フィルタの多くにおいて、装置に入射する光の一部は、反射または吸収されかつ光の別の部分は、透過される。例えば、IRフィルタは、可視光を透過すると同時にIR光を反射および吸収する。別の例として偏光子は、特定の波長帯域に対して一つの偏光を有している光を反射しかつ直交偏光を有している光を透過する。
【0003】
光フィルタの光特性を記載するために多くのパラメータを用いることができる。吸収または反射される波長または波長範囲の透過、T、(または吸収または反射)は、光フィルタを通して漏れている光の量を説明することができる。光学濃度は、−log10Tと画定され、かつ低透過光フィルタを比較するために特に有用である。ある応用では、(0.01%透過に対応している)4またはそれ以上の光学濃度が望ましいかまたは要求されうる。
【0004】
別のパラメータは、バンド・エッジの鮮鋭度(例えば、高透過波長範囲から低透過波長範囲への遷移)である。すくなくともある応用に対して、5、10、または20nm以下の波長範囲にわたり光学濃度において2.5以上の変化を有することが望ましいかまたは要求されうる。
【0005】
吸収光学体がこれらの応用の多くに用いられている。一般的に、これらの光学体は、基板(例えば、ガラスまたはポリマー基板)上にまたはその内に配置された吸収材料を含む。かかる吸収光学体は、光学本体を通る単一の透過において吸収される光の割合を表している、それらの吸収率パーセントによってしばしば特徴付けられる。残念ながら、吸収材料は、一般的に鋭い、広帯域吸収スペクトルを有していない。一般的に、吸収材料は、所望の透過波長範囲または偏光内の光を少なくとも部分的に吸収しかつあまり波長選択性ではない。例えば、吸収IRまたはUVフィルタは、可視光の一部も一般的に吸収する。IRまたはUV吸収を増大することは、可視光のさらなる吸収を結果としてもたらす。例えば、アイウェアまたはウィンドウ処理のような、応用に対して、この現象は、視度要件に基づきどのくらいのIRまたはUV保護を取得できるかを制限することができる。更に、可視吸収は、一般的に非均一であり、彩色外観を結果としてもたらしうる。
【0006】
広帯域反射光学体は、例えば、多層薄膜技法を用いて製造することができる。これらの光学体の波長範囲は、一般的に層の厚さの範囲の関数である。これらの光学体の反射率は、各厚さのさらなる層を用いることによって改善される。かなり反射的な、広帯域光学体を得るために、非常に多くの薄膜の制御された形成を一般的に必要とする。より多くの層が所望の光パラメータを得るために必要であるように、光学体を製造する費用および困難性が増大する。
【0007】
発明の概要
一般的に、本発明は、光フィルタおよびそれらの製造、並びに偏光子およびミラーのような、光学装置における光フィルタの使用に関する。一実施形態は、第1の反射多層薄膜と、第2の反射多層薄膜と、第1および第2の反射多層薄膜間に配置された損失が大きい素子とを含む光フィルタである。第1および第2の多層反射薄膜は、それぞれ、非偏光の光に対して、同じ波長範囲にわたり少なくとも1の光学濃度を有する。波長範囲は、少なくとも50nmの幅を有する。損失が大きい素子は、第1および第2の多層反射薄膜がない場合、平均して、その波長範囲における光の少なくとも5%の損失をもたらす。更に、本発明は、この光フィルタを通して光をフィルタする方法、並びに以下に説明するその他の光フィルタおよび物品に関する。
【0008】
別の実施形態は、第1の反射素子、第2の反射素子、および第1および第2の反射素子間に配置された損失が大きい素子を含む光フィルタである。第2の反射素子は、第1の反射素子のバンド・エッジの約25nm内にバンド・エッジを有する。損失が大きい素子は、第1および第2の反射素子の少なくとも一つのバンド・エッジ内で少なくともある光の損失をもたらす。ある場合には、損失が大きい素子のバンド・エッジは、第1または第2の反射素子のバンド・エッジの少なくとも25nm内にある。ある場合には、二つ以上のバンド・エッジが重なり合う。
【0009】
更に別の実施形態は、第1の反射多層薄膜、第2の反射多層薄膜、および第1および第2の反射多層薄膜間に配置された損失が大きい素子を含む光フィルタである。第1および第2の反射多層薄膜は、第1および第2の反射多層薄膜が、損失が大きい素子がない場合、偏光されていない光に対して少なくとも1.5の光度濃度を有する反射波長範囲を画定する。損失が大きい素子は、第1および第2の反射多層薄膜がない場合、反射波長範囲にわたり少なくとも0.1の偏光されていない光に対する光度濃度を有する。
【0010】
別の実施形態は、第1の反射多層薄膜、第2の反射多層薄膜、および第1および第2の反射多層薄膜間に配置された損失が大きい素子を含む光フィルタである。光学薄膜は、少なくとも50nmの第1の波長範囲にわたり少なくとも2の光学濃度を有しかつ少なくとも50nmの第2の波長範囲にわたり0.3以下の光学濃度を有する。損失が大きい素子は、第1および第2の反射多層薄膜がない場合、第1の波長範囲における光の少なくとも5%を平均して吸収する。
【0011】
更なる実施形態は、少なくとも一つの透明基板および基板の主面にわたり配置された光学薄膜を含む物品である。光学薄膜は、第1の多層反射薄膜と、第2の多層反射薄膜と、第1および第2の多層反射薄膜間に配置された損失が大きい素子とを有する。
【0012】
本発明の上記概要は、本発明のそれぞれの開示された実施形態または全ての実施を説明することを意図するものではない。図および詳細の説明は、多数の実施形態を例示するものである。
【0013】
本発明は、以下に説明する添付図面に関して本発明の様々な実施形態の詳細な説明を考慮することによりさらに完全に理解することができる。
【0014】
本発明は、様々な変更および代替形式に従順するが、その詳細は、図面において例により示されておりかつ詳細に説明される。しかしながら、意図は、本発明を説明された特定の実施形態に限定することではないということが理解されるべきである。対照的に、意図は、本発明の精神および適用範囲内に入る全ての変更、同等物、および代替を網羅することである。
【0015】
例示的な実施形態の詳細な説明
本発明は、光フィルタおよびそれらの製造、並びに偏光子およびミラーのような、光学装置における光フィルタの使用に適用可能であると思う。本発明は、そのように限定されるものではないが、本発明の様々な態様の理解は、以下に示す例の説明を通して取得されるであろう。
【0016】
図2に示すような、多層薄膜の層に対する屈折率nx、ny、nzは、xおよびy軸が層の平面にありかつz軸がその平面に垂直であるように選択される相互に垂直な軸に対応する。
【0017】
光の偏光状態(例えば、x−、y−、またはz−軸に沿って線形的に偏光されたもの、右−または左−円形偏光されたもの、または特定された配向で楕円に偏光されたもの)に係わりなく同じ屈折率を有している材料は、“等方性”であると言える。さもなければ、材料は、“複屈折”であると言われる。材料がこれらの屈折率の正確に二つが同じである屈折率nx、ny、nzを有するならば、材料は、“一軸性複屈折”であると言われる。これら3つの屈折率が全てことなるならば、材料は、“二軸性複屈折”であると言われる。
【0018】
用語“面内複屈折”は、面内屈折率、nxおよびnyの間の差の絶対値であると理解される。
【0019】
用語“ポリマー”は、ポリマーとコポリマー(二つ以上のモノマーを用いて形成された)の両方、並びに例えば、エステル交換反応を含んでいる、共有押出し成形または反応によってミシブル混合で形成することができるポリマーまたはコポリマーを含むものと理解される。特に示されない限り、ブロック・ポリマーおよびランダム・コポリマーの両方が含まれる。
【0020】
特に指定されない限り、用語“バンド・エッジ”は、高い透過から低い透過まで光学濃度における実質的に安定した増大または低い透過から高い透過まで光学濃度における実質的に安定した減少が存在する光フィルタの光学濃度スペクトルの一部を示す。バンド・エッジに関連付けられた光学濃度における増大または減少にあるリップルが存在しうるということが理解される。
【0021】
バンド・エッジに対する透過の範囲は、応用および光フィルタの素子に用いられる材料により一般的に変化する。例えば、多くの反射素子に対して、(光学濃度の単位で)低い透過値は、0.1、0.3、0.5、0.7または1でありうる。(光学濃度の単位で)高い透過値は、例えば、1、2、または4でありうる。バンド・エッジ範囲の例は、0.1から1、0.3から2、または0.3から4を含む。吸収およびその他の損失が大きい素子に対して、(光学濃度の単位で)低い透過値は、例えば、0、0.05、0.1、または0.3でありうる。(光学濃度の単位で)高い透過値は、例えば、0.5、1、1.5、2、または4でありうる。吸収およびその他の損失が大きい素子に対するバンド・エッジ範囲の例は、0から0.5、0から1、0.05から1、0.1から1、0.3から1、および0.3から2を含む。
【0022】
特に示さないかぎり、全ての複屈折および屈折率値は、632.8nmの光に対して報告される。
【0023】
ここに説明した光フィルタは、少なくとも部分的に、光フィルタに対して選択された材料および光フィルタの素子の構成により、例えば、ミラーおよび偏光子として有用である。一般的に、光フィルタは、二つの反射素子間に配置された損失が大きい素子を含む。図1は、基本素子を示している光フィルタ100の一実施例を示す。更なる素子を追加できるかまたは基本素子を変更することができる。光フィルタ100は、第1の反射素子102、第2の反射素子104、および吸収素子106を含む。第1および第2の反射素子102、104は、同じであるかまたは異なりうる。
【0024】
吸収素子106は、損失が大きい素子の一種である。吸収素子は、例えば、光の吸光度を増大するために散乱のような機構を採用する損失が大きい素子を含んでいるその他の損失が大きい素子で置き換えるかまたはそれらと一緒に用いることができる。吸収素子の使用に関してここに説明した設計事項は、その他の損失が大きい素子に当業者によって適応されうるということが理解される。
【0025】
第1および第2の反射素子および吸収素子は、図1に示すように、ユニタリー構造として形成することができる。例えば、3つの素子(またはあらゆる二つの素子)は、固定され、光学接着剤を用いて粘着的に一緒に取付けられ、共押出され、同時にまたは逐次に基板(図示せず)に被覆されるか、またはさもなければ結合されうる。代替的に、一つ以上の素子をその他のものから間隔をおいて配置することができる。
【0026】
一般的に、光110が光フィルタ100の方向に指向されるときに、光の一部112は、反射されかつ光の残りの部分114は、第1の反射素子102によって透過される。透過された光114は、光の一部が吸収される吸収素子106を通って移動する。次いで、吸収されなかった光は、光の一部116が反射されかつ光の残りの部分118が透過される第2の反射素子104に遭遇する。反射された光116は、再び、光の一部が吸収される吸収素子106を通って戻るように移動する。次いで光116は、第1の反射素子102に遭遇し、そこで光の一部120は、反射されかつ光の一部122は、透過される、等である。
【0027】
一般的に、第1および第2の反射素子102、104は、特定の反射帯域幅にわたる光または特定の反射偏光を有している光を反射するように選択される。しかしながら、これらの反射素子は、反射帯域幅内または反射偏光を有しているある光を、素子を通して透過(例えば、漏出)させる。吸収素子は、これらの素子を通って漏出する光の少なくとも一部を吸収するように一般的に選択される。
【0028】
一般的に、図1の構成は、反射素子または吸収素子だけを用いてまたは二つの素子(例えば、二つの反射素子または一つの反射素子および一つの吸収素子)の組合せまたは二つの反射素子間に吸収素子を有する以外に三つの素子の組合せで取得することができる高い光学濃度(OD)を結果としてもたらす。
【0029】
光学濃度は、
OD=−log10It/I0,
と画定される。ここで、Itは、光フィルタを通って透過された光の強度でありI0は、所望の帯域幅に対するかまたは特定の波長における光フィルタに入射する光の強度である。図1の構成は、反射素子による吸収素子への光の後方反射により延在した光路(例えば、光路116、120)のために、吸収素子による光のさらなる吸収を結果としてもたらす。
【0030】
位相関係が無視されるかまたは平均化されかつ反射素子が非吸収であると仮定される、多重反射の理由を説明する簡単なモデルを用いて、特定の波長、λ、に対する光フィルタによる、透過、Tは、数式:
【数1】
によって与えられる。ここで、R1はλに対する第1の反射素子の反射率、R2はλに対する第2の反射素子の反射率、hは吸収素子の厚さ、およびαは吸収素子の吸収率でありかつベールの法則により:
【数2】
で与えられる。ここで、I0は、吸収素子に入射する光の強度、Iは、吸収素子を通って距離hを移動した後の光の強度であり、
【数3】
そしてn”は、波長、λに対する吸収素子の複素屈折率の虚数部である。同様な数式が、光フィルタの反射率Rに対して展開されうる:
【数4】
そして光フィルタの吸収Aは、数式
【数5】
によって与えられる。
【0031】
この簡単なモデルを用いて、様々な光フィルタの透過、反射、および吸収を推定することができる。例えば、特定の波長に対して、98%反射率を有している反射素子および50%吸収率(即ち、exp(−αh)=0.5)を有している吸収素子により、二つの反射素子の組合せは、1.01%透過を有しかつ反射素子と吸収素子の組合せは、1%透過を有する。両方の例において、光学濃度は、約2である。対照的に、図1の光フィルタは、このモデルによれば、約3.7の光学濃度に対応している約0.02%透過を有する。
【0032】
二つの反射素子間の吸収素子の相乗組合せは、いずれかの種類の素子だけによってまたはその他の組合せで構成された素子によっても達成することができない光学濃度および吸収性能における増大を結果としてもたらす。更なる向上は、好適には、交互するように(例えば、第2の反射素子と第3の反射素子との間に第2の吸収素子を追加することに)更なる吸収または反射素子を追加することによって達成することができるということが分るであろう。
【0033】
ベールの法則は、層における吸収の効果を予測する。反射素子102、104が図1に示す構造から取り除かれるときに、簡単な吸収素子106だけが残される。屈折率n″の虚数部を増大することが、層を通る単一の光路に吸収される光の割合にどのように影響を及ぼすかの例を、図3に示す。
【0034】
吸収および反射素子の両方を含んでいる光フィルタにおける強化された吸収のレベルを量的に記載するために、かかるシステムにおける吸収効率の測定をまず開発することは、有用である。光フィルタが、追加の反射素子104なしで、反射素子102および吸収素子106を含むときには、吸収に利用可能な入射光の量は、反射素子102によって反射される光の量だけ減少される。そこで、吸収素子の吸収効率の良好な測定は、吸収素子の前方に配置される、反射素子の透過レベル、Tによって正規化された光フィルタAの吸収として、正規化吸収、Anorm、を画定することである(即ち、Anorm=A/T)。これは、反射素子において吸収損が存在しないということを仮定する。この画定により、光が吸収素子に到達することを防ぐことにおける反射素子の効果は、吸収素子の吸収効率の決定に対して正規化される。これは、図4において以下に示され、図4では、吸収素子は、n”=2.4×10−5を伴う2.1mmの厚さを有し、かつ反射素子102は、図4のx−軸に与えられたような反射率を有する。
【0035】
図5および6は、図1の光フィルタに対する実効吸収および光学濃度がどのように反射素子102および104の反射率に依存しかつ吸収素子106の特性に依存するかを示す。図5は、吸収素子が存在しないときに、第2の反射素子が強度において増大するときに二つの反射素子が光学濃度をほんのわずか増大するために組合されるということを示す。この場合には、正規化吸収は、勿論、ゼロである。しかしながら、図6に示すように、吸収素子が、例えば、50%吸収率で光を吸収するときに、第2の反射素子104の反射率における増大は、光学濃度および正規化吸収に劇的な影響を及ぼす。光学濃度は、0.95反射率(反射素子102)および0.99反射率(反射素子104)の反射素子の組合せに対してほぼ90%正規化吸収により4の値まで増大する。
【0036】
図7および8は、図1の光フィルタに対する推定性能曲線のファミリーを示し、反射素子102、104は、吸収素子106における吸収率の異なるレベルに対する、反射率の範囲を有する。図7は、光学濃度性能を示し、図8は、二つの反射素子間に挟まれた吸収素子の正規化吸収を示す。
【0037】
光学フィルタは、多種多様な応用において、特に不要な光を濾過して除去することに対して、有用である。例えば、光フィルタは、IR、UV、または可視光フィルタまたは偏光子として用いることができる。これらの光学フィルタの使用からの利益を得ることができる製品の例は、UVまたはIR感知薄膜またはその他のオブジェクト、偏光アイウェアおよびウィンドウ、レーザー保護アイウェア、および電子情報ディスプレイ用高吸収度偏光子のような、アイテムを含む。
【0038】
反射素子
一般的にあらゆる反射素子が動作するが、様々な応用に対する好適な反射素子は、多層光学薄膜である。適切な多層光学薄膜の例は、無機多層光学薄膜、ポリマー多層光学薄膜、および多重ピッチ・コレステリック液晶薄膜を含む。これらの多層光学薄膜は、それらを様々な応用に対して特に適切にする以下の特性の一つ以上を有することができる:軽量、可撓性、成形可能、良好なオフ・アングル・カラー、低ヘーズ、および反射された波長範囲外での高透過。
【0039】
図2は、例えば、光偏光子またはミラーとして用いることができる、ポリマーまたは無機多層光学薄膜のような、多層光学薄膜10を示す。薄膜10は、一つ以上の第1の光学層12、一つ以上の第2の光学層14、および、任意に、一つ以上の非光学層18を含む。非光学層18は、例えば、皮膜のような、光学薄膜の面上に配置するかまたは、例えば、製造中または製造後に支持を供給するために、光学層間に配置することができる。
【0040】
第1および第2の光学層12、14は、第1の光学層12の少なくとも一つの面内屈折率が第2の光学層14の(同じ方向における)屈折率とは異なるように、選択される。光学層12、14および、任意に、非光学層18の一つ以上は、層のスタック16を形成するように交互に重ね合わされる。一般的に、光学層12、14は、異なる光学特性を有する層間に一連のインタフェースを形成するために、図2に示すように、交互対として配列される。光学層12、14は、一般的に、厚さが2μm以下でありかつ、ある実施形態では、厚さが1μm以下である。
【0041】
図2は、6つの光学層12、14だけを示すが、多層光学薄膜10は、非常に多くの光学層を有することができる。適切な多層光学薄膜の例は、約2〜5000の光学層を有しているものを含む。一般的に、多層光学薄膜は、約25〜2000の光学層を有しかつ典型的には約50〜1500の光学層または約75〜1000の光学層を有する。単一のスタック16が図2に示されているが、多層光学薄膜10は、薄膜10を形成するためにその後に組合される多重ストックから作ることができるということが理解される。また、第1および第2の光学層12、14に類似する、光学層の追加の組を多層光学薄膜10に用いることもできる。第1および第2の光学層の組に対してここに開示された設計原理は、光学層のあらゆる追加の組に適用することができる。
【0042】
典型的に、特定のインタフェースに対する最大の反射率は、インタフェースを形成する一対の光学層12、14の組合せ光学的厚さの二倍に対応している波長で発生する。光学的厚さは、一対の光学層の下部および上部面から反射された光線間の光路長における差を記載する。光学薄膜の面に対して90度で入射する光(垂直入射光)に対して、二つの層の光学的厚さは、n1d1+n2d2であり、ここでn1、n2は、二つの層の面内屈折率であり、d1、d2は、対応する層の厚さである。これは、数式は、各層に対する面内屈折率を用いて垂直入射光に対して光学層を同調するために用いることができる。その他の角度において、光学的距離は、層を通って移動した距離(層の厚さよりも大きい)および層の3つの光軸の少なくとも2つに対する屈折率に依存する。斜入射光に関する詳細は、Weber等によるScience、287、5462(2000)に見出すことができる。層12、14は、それぞれ1/4(四分の一)波長厚さでありうるか、または光学的厚さの合計が波長の1/2(二分の一)(またはその奇数倍)である限り、層12、14は、異なる光学的厚さを有することができる。二つ以上の光学層を有している薄膜は、波長の範囲にわたり薄膜の反射率を増大するために異なる光学的厚さを有する光学層を含むことができる。例えば、薄膜は、特定の波長を有している垂直入射光の最適な反射を達成するために個別に同調される層のいくつかの対またはいくつかの組を含むことができる。ある実施形態では、多層反射素子の層は、厚さ勾配を有する。厚さ勾配は、単調的に増大または減少することができるかまたは勾配は、増大または減少する厚さ領域を有することができる。
【0043】
反射素子の反射波長範囲は、応用に対して選択することができる。反射波長範囲は、波長の主要部における(反射素子だけの)光学濃度がしきい値を越えるような波長の範囲として特徴付けることができる。反射波長範囲における波長の、好適には、少なくとも80%、より好適には、少なくとも90%、最も好適には、少なくとも95%の光学濃度がしきい値を越える。ある実施形態では、例えば、少なくともあるレーザ保護応用では、反射波長範囲における波長の100%の光学濃度は、しきい値を越える。光学濃度のしきい値は、少なくとも部分的に、応用および光フィルタのその他のコンポーネント(例えば、吸収素子)に、典型的に依存する。例えば、光学濃度のしきい値は、少なくとも1、1.5、2、2.5、3、またはそれ以上であるように選択することができる。波長範囲の大きさは、反射および吸収素子を作るために用いられた材料、並びにそれらの厚さおよび層の配列に依存する。光フィルタは、少なくとも50、100、200、および400nmの反射波長範囲で作ることができる。
【0044】
典型的に、IRフィルタに用いられる反射薄膜は、700から5000nmの範囲のある部分、好適には780から1200nmの範囲のある部分を含む反射波長範囲を有する。UVフィルタに対して、反射波長範囲は、200から410nmの範囲の少なくとも一部を典型的に含む。
【0045】
光フィルタが光の両方の偏光を反射するように構築されるときには、第1の光学層の面内屈折率は、典型的に、第2の光学層の対応する面内屈折率とは実質的に異なる。一例では、第1および第2の光学層は、異なる等方性屈折率を有する。別の例では、第1の光学層、第2の光学層、またはそれらの両方は、複屈折でありかつ第1の光学層の面内屈折率は、第2の光学層の対応する面内屈折率とは異なる。
【0046】
他方、光フィルタは、光の一偏光を好適に反射するように構築することができる(例えば、一つの偏光を有している光を実質的に反射しかつ直交偏光を有している光を実質的に透過する光フィルタ)。第1の光学層、第2の光学層、またはそれらの両方は、この実施形態では複屈折である。典型的に、これらの光フィルタに対して、第1の光学層の一つの面内屈折率は、第2の光学層の対応する面内屈折率と実質的に同じである。
【0047】
無機多層光学薄膜は、例えば、H.A.Macleod、Thin−Film Optical Filters,2nd Ed.,Macmillan Publishing Co.(1986)およびA.Thelan,Design of Optical Interface Filters,McGraw−Hill,Inc.(1989)に記載されている。
【0048】
光フィルタで用いるポリマー多層光学薄膜は、例えば、PCT公報第WO95/17303;WO95/17691;WO95/17692;WO95/17699;WO96/19347;およびWO99/36262に記載されている。多層反射偏光子の一つの市販されている形式は、ミネソタ州セント・ポールの3Mにより「二重輝度強化薄膜」(Dual Brightness Enhanced Film(DBEF))として市場に出回っている。ポリマー多層光学薄膜は、異なる屈折率を有するポリマー材料の交互層を用いて一般的に形成される。典型的に、あらゆるポリマーは、ポリマーが透過の波長範囲にわたり相対的に透明である限り長く用いることができる。偏光応用に対して、第1の光学層、第2の光学層、またはそれらの両方は、複屈折であるかまたはそのように作ることができるポリマーを用いて形成される。また、複屈折ポリマーは、同様に、非偏光応用に用いることもできる。
【0049】
例えば、PCT公報WO95/17303;WO95/17691;WO95/17692;WO95/17699;WO96/19347;およびWO99/36262に記載されるような、多くのポリエステルを含んでいる、あるポリマーは、例えば、所望の方向にポリマーを用いて作られた層(または、より典型的には、光学薄膜全体)を伸張することによって複屈折性にすることができる。ポリマー層は、例えば、単一方向に層または薄膜を伸張することによって、単軸配向にすることができる。複屈折性、単軸配向薄膜は、典型的に、配向方向(即ち、伸張方向)に並行な偏光面を有している入射光線および横方向(即ち、伸張方向に直交する方向)に並行な偏光面を有している入射光線の透過および/または反射間の差を示す。例えば、配向可能なポリエステル薄膜がx軸に沿って伸張されるときには、典型的な結果は、nx≠nyであり、ここでnxおよびnyは、それぞれ“x”および“y”軸に並行な面に偏光された光に対する屈折率である。伸張方向に沿った屈折率における変化の程度は、例えば、伸張の大きさ、伸張速度、伸張中の薄膜の温度、薄膜の厚さ、薄膜厚さにおける変化、および薄膜の成分のような要因に依存する。その他の実施形態では、第1の光学層12は、二つの異なる方向に薄膜を伸張することによって二軸配向にすることができる。二つの方向への光学層12の伸張は、二つの選択された直交軸における正味対称または非対称伸張を結果としてもたらすことができる。
【0050】
偏光光学薄膜は、単軸配向第1の光学層12を、配向された層の内面屈折率の一つに概ね等しい等方性屈折率を有している第2の光学層14と組合せることによって作ることができる。代替的に、光学層12、14の両方は、複屈折性ポリマーから形成されかつ単一内面方向における屈折率が概ね等しいように多重延伸処理で配向される。反射率は、層の数を増大することによってまたは第1および第2の光学層12、14間の屈折率における差を増大することによって増大することができる。
【0051】
非偏光光学薄膜の形成の一例は、二軸配向光学層12と、二軸配向層の内面屈折率の両方と異なる屈折率を有している第2の光学層14との組合せである。光学薄膜は、二つの光学層12、14間の屈折率不一致によるいずれかの偏光を有している光を反射することによって動作する。かかる光学薄膜は、また、かなり異なる内面屈折率を有する単軸配向層の組合せを用いて作ることもできる。用いることができるミラーと偏光子の両方を生成するために知られているその他の方法および層の組合せが存在する。上述したこれらの特定な組合せは、例である。
【0052】
コレステリック液晶光学薄膜は、例えば、米国特許第5,793,456号、米国特許公報第5,506,704号、米国特許第5,691,789号、およびEP940705に記載されている。一つのコレステリック反射偏光子は、Merck Co.によってTRANSMAXTMとして市販されている。コレステリック液晶光学薄膜は、光波長の特定の帯域幅にわたり一つの円偏波(例えば、左または右円偏波光)を有している光を実質的に反射しかつその他の円偏波(例えば、右または左円偏波光)を有している光を実質的に透過する。この特徴付けは、コレステリック液晶材料のディレクタに垂直入射に指向された光の反射および透過を説明する。その他の角度で指向される光は、典型的にコレステリック液晶材料によって楕円形に偏光される。
【0053】
コレステリック液晶光学薄膜のピッチは、コレステリック液晶によって反射された光の中心波長およびスペクトル帯域幅を決定することにおいて重要な要因である。これらの光学薄膜に対するピッチは、ポリマーおよび無機多層光学薄膜における膜厚に類似する。ある範囲にわたり多重ピッチ値を用いることは、典型的に、光学薄膜の帯域幅を増大する。(例えば、帯域幅を増大するために)多重ピッチ値を有するコレステリック液晶光学薄膜は、例えば、異なる材料または同じ材料の異なる組合せを用いて作られたコレステリック液晶光学薄膜をスタックすることによって形成することができる。代替は、一つ以上の層のそれぞれを通してピッチを変えることによって光学薄膜を形成することである。ピッチの異なる値は、光の異なる波長を反射する異なる光学層として作用し、多層光学薄膜に類似する多重ピッチ・コレステリック液晶光学薄膜を作る。
【0054】
更に、特定のピッチにおけるコレステリック液晶層の厚さは、ポリマーおよび無機多層光学薄膜における層の数に類似する。典型的に、より厚いコレステリック液晶層は、より高い反射率を結果としてもたらす。
【0055】
吸収素子
一般的に、あらゆる光学的吸収構造は、少なくとも部分的に、吸収および透過の所望の波長に依存して、吸収素子として用いることができる。吸収素子の一例は、例えば、支持マトリックス中または支持基板上に配置された染料、顔料、またはインクのような、光吸収材料を含む。例えば、光吸収材料は、ポリマー或いはガラス・マトリックス中またはポリマー或いはガラス基板上に配置することができる。
【0056】
適切な吸収素子は、近赤外では強力に吸収するが可視では比較的透過である熱制御フィルタのKGシリーズを含んでいる、ペンシルバニア州DuryearのSchott Glass Technologies,Inc.から入手可能なもののような、ガラス・フィルタを含む。Gentex Corporation(ペンシルバニア州Carbondale)は、FiltronTMとしてプラスチック光フィルタを製造している。更に、染料が装填されたポリカーボネートまたはアクリル・シートは、可視およびIRにわたり様々な波長で吸収する。様々なIRおよび可視吸収染料がEpolin、Inc.(ニュージャージー州、Newark)から入手可能である。EpoliteTMシリーズは、例えば、ポリカーボネートで射出成形することができる良好な熱安定性を有する染料を含む。その他の染料は、広い溶解度を有しかつ溶体コーディングに推奨される。代替の吸収材料は、カーボンブラックおよび酸化鉄のような顔料を含む。これらは、ガラスまたはポリマー・ホスト・マトリックス中に装填されうる。例は、Pilkington,plc(英国、St.Helens)から入手可能な、OptifloatTM Blue 21、OptifloatTM Green 58、およびOptifloatTM Green 90ガラスのような、酸化鉄−装填ガラスを含む。
【0057】
光吸収材料の選択は、例えば、光吸収材料の吸収度スペクトル、費用、処理可能性、安定性、および光フィルタのその他の素子との適合性のような、要因に基づき行うことができる。好適には、光吸収材料は、反射/吸収されるべき波長範囲にわたり少なくとも約5%、10%、20%、30%、または50%の平均吸収度で選択される。より好適には、光吸収材料は、透過が望ましい波長範囲にわたり比較的低い平均吸収度(例えば、40%、20%、10%、5%、または1%以下)を有する。しかしながら、ブロードバンド吸収素子に適する多くの光吸収材料は、波長の比較的広い範囲にわたり実質的な吸収度または透過および反射波長範囲の両方の部分にわたり比較的一定の吸収度値を有するということが理解されるであろう。二つの反射素子間での吸収素子の組合せの使用は、吸収素子が単独でまたは単一の反射素子と共に用いられる場合よりも低い光吸収材料の装填の使用を許容する。図1に示した組合せは、典型的に、透過が望ましい波長におけるより低い吸収を結果としてもたらす。
【0058】
偏光応用に対して、偏光吸収素子が有用である。偏光吸収素子は、光の一つの偏光を優先的に透過する。一つの特に有用な偏光吸収素子は、配向型、染料含有、ポリビニルアルコール(PVA)薄膜である。かかる薄膜および偏光吸収素子としてのそれらの使用の例は、例えば、米国特許第4,895,769号、米国特許第4,659,523号およびPCT公開公報WO95/17691号に記載されている。吸収偏光子として機能するために、ポリビニルアルコール薄膜は、薄膜を配向するために典型的に伸張される。偏光染料または顔料で着色されるときには、薄膜の配向は、薄膜の光学的特性(例えば、吸光軸)を決定する。
【0059】
その他の損失が大きい素子
例えば、散乱または散乱と吸収の組合せを採り入れる損失が大きい素子を含んでいる、その他の損失が大きい素子を用いることができる。例えば、粒子の大きさにより、光フィルタに用いられる顔料またはその他の粒子は、光線を散乱することができる。これは、更なるヘーズを導きうるが、散乱損は、典型的に吸収損に等しい。一般的に、散乱は、ゆっくりとした波長依存でありかつ典型的に短い波長に対してより強力である。散乱は、散乱粒子の形状に基づき偏光依存でありうる。
【0060】
その他の素子およびコーティング
様々な機能層またはコーディングは、特に光フィルタの面に沿って、それらの物理的または化学的特性を変更または改善するために本発明の光フィルタに追加することができる。かかる層またはコーディングは、例えば、WO97/01440に記載されたような、薄膜または装置の機械的保全性または強度を改善するために設計された、滑剤、低接着後部材料、導電層、静電気防止コーティングまたは薄膜、障壁層、難燃剤、UV安定剤、耐摩耗材料、光コーディング、および/または基板を含むことができる。その他のコーティングおよび層は、噴霧防止コーディング(例えば、ミネソタ州セント・ポールの3MカンパニーからのPhotogardTMのようなUV硬化形シリコン・ポリマー)および例えば、米国特許第4,830,441号および第5,198,911号に記載されたようなホログラフィック反射体を含む。
【0061】
フィルタ
光フィルタは、特定の波長範囲にわたりまたは特定の偏光を有している光を吸収/反射するために用いることができる。かかるフィルタは、例えば、可視光を透過すると同時に有害なIRまたはUV光を除去するために用いることができる。光フィルタの低透過波長範囲は、応用に対して選択することができる。低透過波長範囲は、波長の主要部における(反射素子だけの)光学濃度がしきい値を越える波長の範囲として特徴付けることができる。好適には、反射波長範囲における波長の少なくとも80%、より好適には、少なくとも90%、そして最も好適には、少なくとも95%の光学濃度がしきい値を越える。ある実施形態では、例えば、少なくともレーザ保護応用において、低透過波長範囲における波長の100%の光学濃度は、しきい値を越える。例えば、光学濃度のしきい値は、少なくとも1、1.5、2、2.5、3、またはそれ以上であるように選択することができる。低透過波長範囲の大きさは、反射および吸収素子を作るために用いられる材料、並びにそれらの厚さおよび層の配列に依存する。光フィルタは、少なくとも50、100、200、および400nmの低透過波長範囲で作ることができる。
【0062】
ここで強化フィルタリング効果を得るために、第1および第2の反射素子102、104の反射波長領域の少なくともある重複が存在する。この重複は、典型的に少なくとも幅が50nmである。ある実施形態では、重複は、幅が100nm、300nm、500nm、または1000nmまたはそれ以上である。一般的に、吸収素子106は、反射波長領域の重複の少なくとも一部にわたり、そして少なくともある実施形態では、重複全体にわたり、光を吸収する。反射波長領域の重複領域内で、反射素子は、典型的に、例えば、この重複領域にわたり1、1.5、2、またはそれ以上の光学濃度をそれぞれ有する。吸収素子は、重複領域内で0.1、0.3、0.5、1、またはそれ以上の光学濃度を有することができる。これらの素子の光学濃度は、典型的に、応用および特定の素子に用いられる材料に依存する。以下は、光フィルタのある使用を示す例である。
【0063】
シャープ・バンド・エッジ・フィルタ
例えば、フィルタリング応用のような、光学薄膜のある応用は、シャープ反射または吸収バンド・エッジ(例えば、より高い反射または吸収から、例えば、10、20、または30nmのような、狭い波長範囲にわたるより高い透過へのシャープ・チェンジ)を要求するかまたはそれから利益を得ることができる。説明的(図示的)な例として、赤外ファイバ光装置は、フィルタが、例えば、5、10、または20nmによって分離される波長を有している光を選択的に反射しかつ透過するということを要求することができる。これは、一つの波長において高い吸光および反射と接近して離間された波長において高い透過とを要求することによってファイバに重い負荷を負わせる。
【0064】
別の説明的な例とし、紫外(UV)フィルタは、例えば、基礎をなしている材料の劣化を防ぐためにUV光を阻止するように用いることができる。好適には、UVフィルタは、410nm以下の光の少なくとも99%(および、より好適には、少なくとも99.99%)をブロックする。この目標を達成する多数の通常のフィルタは、可視光波長に少なくとも10から40nmに対して延在する吸収/反射テールを有する。図9は、吸収テールを示しているいくつかの市販されているUV吸収フィルタの吸収スペクトルを示す。青色波長における吸収/反射が低くても、この量は、美的に魅力がなく、かつある場合には、機能的に不利益でありうる、黄色の外観をフィルタに与えることができる。
【0065】
シャープ・バンド・エッジ・フィルタは、互いに接近して(例えば、50、20、または10nm内に)延在しているハンド・エッジを有する第1および第2の反射素子を選択することによって形成することができる。吸収素子は、典型的に、所望のバンド・エッジに接近して(例えば、50、25、または10nm内に)少なくとも5%、10%、30%、50%、または60%吸収度を有する。用語“バンド・エッジ”は、低から高透過までの光学濃度における実質的に安定した増大または高から低透過までの光学濃度における実質的に安定した減少が存在する光フィルタの光学濃度スペクトルの一部を示す。ハンド・エッジに関連付けられた光学濃度における増大または減少にリップルが存在しうるということが理解される。
【0066】
バンド・エッジに対する透過の範囲は、典型的に、応用および素子に対して用いられる材料に依存して変化する。例えば、多くの反射素子に対して、低透過値は、一般的に0.1、0.3、0.5、0.7または1である。高透過値は、例えば、1、2、または4である。範囲の例は、0.1から1、0.3から2または0.3から4を含む。吸収およびその他の損失が大きい素子に対して、低透過値は、一般的に0、0.05、0.1、または0.3である。高透過値は、0.5、1、1.5、2、または4である。範囲の例は、0から0.5、0から1、0.05から1、0.1から1、0.3から1、および0.3から2を含む。
【0067】
ある実施形態では、バンド・エッジにおける光学濃度は、20、10、5、または1nmにわたり1単位の平均変化を有する。代替として、バンド・エッジは、例えば、透過が50%または10%であるところの波長と画定することができる。
【0068】
異なる素子のバンド・エッジ間の距離(nm)は、二つのバンド・エッジの波長間の最小差に対応する。一般的に、シャープ・バンド・エッジを得るために、二つの反射素子102、104のバンド・エッジは、互いに10、25、または50nm内にある。ある例では、二つのバンド・エッジは、二つのバンド・エッジの波長範囲が重複するところで重複することができる。好適には、反射素子の少なくとも一つの(および、より好適には、反射素子の両方の)バンド・エッジは、10、25、または50nm以下だけ吸収素子のバンド・エッジから離間されるかまたはバンド・エッジが重複する。
【0069】
図10は、ポリエチレン・テレフタレート(PET)およびポリ(エチレン−コ−ビニルアセテート)(EVA)で作られた交互する層を有する多層ポリマー光フィルタに対するモデル化された透過および反射スペクトルを示す。図11は、a)市販されている吸収体、b)一緒に積層された図10のモデル化された多層ポリマー光学薄膜の二つ、およびc)二つの多層ポリマー光学薄膜間の市販されている吸収体の組合せ、に対するモデル化された吸光スペクトルを示す。説明するように、吸収体/多層ポリマー光学薄膜組合せは、かなりシャープなバンド・エッジ(例えば、2の光学濃度から0.3の光学濃度までの遷移)を有する。
【0070】
別の例として、図12は、a)市販されている吸収体、b)市販されている吸収体と一つの市販されている反射薄膜の組合せ、およびc)二つの市販されている反射薄膜間の市販されている吸収体の組合せ、に対する吸光スペクトルを示す。再び、二つの反射薄膜間の吸収体の組合せに対するバンド・エッジは、かなり狭い(例えば、2の光学濃度から0.1の光学濃度までの遷移)。
【0071】
レーザ光フィルタ応用
産業、研究、運輸、ターゲティング、識別、商取引、およびその他の設定における高電力レーザ装置の使用は、増大的に広く行き渡るようになってきている。これらのレーザは、レーザの近傍にいる人の目に深刻な脅威を引き起しうる。有害なレーザ放射が人間の目に達することを防ぐために多数のアプローチが用いられている。一つのかかるアプローチは、レーザ放射を吸収する染料またはその他の材料で装填された透明ポリマーの使用である。レーザ光フィルタは、特定の狭い波長帯域を阻止するように設計することができるが、同調可能なレーザまたは異なる種類のレーザの使用は、広帯域保護を要求しうる。しかしながら、広帯域吸収フィルタの使用は、また、典型的に、可視光の透過も低減する。例えば、4より大きい光学濃度を有する広帯域IR吸収薄膜は、40%よりも少ない(小さい)可視透過、Tvisを有しうる。
【0072】
ここでTvisは、標準1931CIE2度観察者に対して計算されたフォトピック透過と画定される。透過スペクトルT(λ)は、(2度の視野を有する観察者に対して1931年にCIEによって画定された)フォトピック重み関数V(λ)およびCIE画定D65光源S(λ)で乗算されかつ全ての可視波長(380−780nm)にわたり積分される:
Tvis=ΣT(λ)V(λ)S(λ)
次いで、結果は、フィルタの存在なしで計算されたフォトピック透過、即ち、T(λ)=1による除算を通して正規化される。その他のTvisの画定が利用可能でありかつ特定の応用に用いられる。
【0073】
ポリマー多層光学薄膜およびコレステリック液晶光学薄膜を含んでいる、上述した多層反射素子は、レーザ保護アイウェアおよび、ウィンドウズおよびエアクラフト・キャノピーのような、その他の応用に対して用いることができる。図13〜20は、レーザ保護アイウェアおよびその他の応用に対する多数の可能なレンズ組立体構成を示す。典型的に、アイウェアは、基板302に配置された多層反射素子301を含む。基板302は、発射体保護を供給することができる、ポリカーボネートのような、耐衝撃材料を含んでいる、レンズ材料またはその他の透明面を用いて形成することができる。多層反射素子301は、例えば、光学接着剤を用いて、レンズまたはその他の透明面に配置される。反射素子に対してポリマー多層光学薄膜を用いることの一つの利点は、これらの薄膜が典型的に形成されかつ曲がったレンズに配置することができることである。
【0074】
例えば、防止フォギング層303(図13〜20)、耐スクラッチ層304(図13〜20)、吸収層305(図14および19)、無機多層光学薄膜306(図15)、ホログラフィック反射薄膜307(図16)のような、その他の任意の層、薄膜、およびコーティング、およびその他の層、薄膜、およびコーティングは、レンズまたはその他の透明面に適用することができる。
【0075】
ある例では、多層反射素子301は、図18に示すように、基板なしで用いることができる。その他の実施態様では、図17、19、および20に示すように、第2の多層反射素子311は、二つの反射素子301、311の間に吸収素子305または非吸収空胴(図示省略)を伴って、任意で、第1の多層反射素子301にわたり配置される。第2の基板312は、図20に示すように、更なる支持または追加の発射体保護を供給するために任意に用いることができる。グラス、ゴーグル、バイザー、およびマスクのような、アイウェアに加えて、図13から20に示す組立体は、ウィンドウズ、エアークラフト・キャノピー、およびその他の同様な物品での使用に適応させることができる。
【0076】
上述したような、二つの反射素子間の吸収素子の組合せは、良好な可視透過を伴う高い光学濃度を得るために用いることができる。図21から図28は、いくつかの光フィルタに対する計測されかつ計算された光学濃度スペクトルおよびその他の特性を示す。反射素子は、コ−ポリエチレン・ナフタレート(ポリエステルのカルボン酸部分に対して90重量%ナフタレート・ユニットおよび10重量%テレフタレート・ユニットを含んでいるコポリマー)およびポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)の448の交互層を伴うポリマー多層光学薄膜である。層は、それぞれが224層の二つのパケットに分類される。第2のパケットは、第1のものよりも約1.3倍厚い。両方のパケットは、第1のものの1.4倍の厚さである最後のポリエチレン・ナフタレート層および約0.2から0.35μmの範囲の厚さを有している層のペアを伴う線形厚さ勾配を有している。このポリマー多層光学薄膜は、約750から1200nmまで約1.5よりも大きい光学濃度を有する。これらの反射素子の測定した光学濃度スペクトルを図21に示す。
【0077】
3つの異なる吸収素子は、これらの例で用いられた;Pilkington,plc(St.Helens,Great Britain(英国))から入手可能な、OptifloatTM Blue 21、OptifloatTM Green 58、およびOptifloatTM Green 90。各吸収素子に対するn”の分散値(屈折率の虚数部)および光学濃度スペクトルを図22および23にそれぞれ示す。
【0078】
図24は、単一の光フィルタに積層された図21の二つの反射素子の組合せに対する測定した光学濃度スペクトルを示す。この例では、組合せの二つの反射素子に対する光学濃度は、単一反射素子(図21参照)に対してほんのわずか改良される。
【0079】
図25は、吸収素子106がOptifloatTM Blue 21である、図1の構成に対して測定した光学濃度スペクトルと計算した光学濃度スペクトルとの比較を示す。この例では、900から1500nmの波長領域におけるOptifloatTM Blue 21吸収素子の適度な吸収は、可視領域における透過をかなり高くしておく(TVIS=70%)と同時に、この波長領域にわたり光学濃度における認識可能な増大を供給する。
【0080】
図26は、吸収素子106がOptifloatTM Green 58である、図1の構成に対して測定した光学濃度スペクトルと計算した光学濃度スペクトルとの比較を示す。ここで、(OptifloatTM Blue 21吸収素子と比較して)OptifloatTM Green 58吸収素子における増大した損失は、反射素子の高い反射領域における実質的により高い光学濃度を結果としてもたらす。可視透過は、かなり高いままで残る(Tvis=66%)。
【0081】
図27は、吸収素子106がOptifloatTM Green 90である、図1の構成に対して測定した光学濃度スペクトルと計算した光学濃度スペクトルとの比較を示す。ここで、光学濃度は、平均して高い反射領域において約4であり、吸収層を伴わない二つの積層反射体と比較して光学濃度における約1.5から2の増大を示す。測定された光学濃度は、750から1180nmまで延在している波長範囲にわたり3.5より大きい。再度、可視透過は、かなり実質的なIR透過低減の利益を伴うほんの些少の低減を有して、高いままで残る(Tvis=64%)。図25、26、および27に示すもののようなかかる広範囲に吸収する顔料は、IR特定染料よりも費用がかからないしかつ反射素子との組合せを形成することは、所望の光学濃度を得るためにより少ない顔料を必要とする。
【0082】
図1の光フィルタ構成の独自性は、図28から理解することができる。ここでは、3つの素子が二つのその他の構成、吸収/反射/反射(円)および反射/反射/吸収(線)で配置されている。これら二つの構成に対する計算された光学濃度スペクトルは、吸収素子がない二つの反射素子の場合に対するものとほとんど変わらない。
【0083】
本発明は、上述した特定の例に限定されると考えられるべきではなく、それよりも添付した特許請求の範囲に適正に示されるような本発明の全ての態様を網羅するように理解されるべきである。本発明を適用可能でありうる様々な変更、同等な処理、並びに多数の構造は、この明細書の評価により本発明が指向される当業者にとって容易に明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による、光フィルタの一実施形態の断面図である。
【図2】本発明による、多層光学薄膜の一実施形態の断面図である。
【図3】ベールの法則による吸収材の入射光の部分吸収(y−軸)対屈折率の虚数部(x−軸)のグラフであり、吸収素子の厚さが2.1mmでかつ光の波長が900nmであり、n”は、0から8×10−5まで変化する。
【図4】吸収素子の前方に配置された反射素子を有している光学体の吸収素子に対する部分吸収(星印)と正規化吸収(正方形)対反射率(x−軸)のグラフであり、吸収素子の厚さが2.1mmでかつ光の波長が900nmであり、吸収素子の屈折率の虚数部は、2.4×10−5である。
【図5】反射率0.95を有する第1の反射素子を有しかつ第1および第2の反射素子間に吸収素子を有さない光学体の第2の反射素子の光学濃度(左y−軸、正方形)および正規化吸収(右y−軸、星印)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図6】反射率0.95を有している第1の反射素子102および0.50の吸収率を有している吸収素子106を伴う図1の光フィルタの第2の反射素子104の光学濃度(左y−軸、正方形)および正規化吸収(右y−軸、星印)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図7】吸収素子106の異なる吸収率値(正方形=0%吸収率、X’s=15%吸収率、円形(丸印)=30%吸収率、星印=45%吸収率、三角形=60%吸収率)に対する図1の光フィルタの反射素子102、104の光学濃度(y−軸)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図8】吸収素子106の異なる吸収率値(正方形=0%吸収率、X’s=15%吸収率、円形(丸印)=30%吸収率、星印=45%吸収率、三角形=60%吸収率)に対する図1の光フィルタの反射素子102、104の正規化吸収(y−軸)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図9】3つの市販されているUV吸収体:Corning8510フィルタ(Corning,Inc.Corning,NY)(実線);UF−5アクリル1/8”フィルタ(ELF−Atochem、Philadelphia,PA)(破線);およびUVNUL3050(BASF、Portsmouth,VA)(点線)に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図10】厚さ勾配103.5から125.7nmを有するポリエチレン・テレフタラートとポリ(エチレン−コ−ビニル(アセテート))の180の交互層を有する厚さ10.6μmの多層光学薄膜に対するモデル化された透過(実線)および反射(点線)対波長(x−軸)のグラフである。
【図11】(a)UF−5アクリル1/8”フィルタ(ELF−Atochem、Philadelphia,PA)(実線);(b)図10の二つの積層光学薄膜の組合せ(破線/点線);および(c)図10の二つの積層光学薄膜間のUF−5アクリル・フィルタの組合せ(点線)、に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフであり、線(b)および(c)は、モデルに基づき両方とも計算される。
【図12】(a)UF−5アクリル1/8”フィルタ(ELF−Atochem、Philadelphia,PA)(実線);(b)UF−5アクリル・フィルタと一つの積層絶縁体UVカットオフ・フィルタ(420nmカットオフ、特注、Unaxis Optics Deutschland GmbH、Germany)の組合せ(破線);および(c)二つの積層絶縁体UVカットオフ・フィルタ間のUF−5アクリル・フィルタの組合せ(点線)、に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図13】本発明による、レンズ組立体の第1の実施形態の略断面図である。
【図14】本発明による、レンズ組立体の第2の実施形態の略断面図である。
【図15】本発明による、レンズ組立体の第3の実施形態の略断面図である。
【図16】本発明による、レンズ組立体の第4の実施形態の略断面図である。
【図17】本発明による、レンズ組立体の第5の実施形態の略断面図である。
【図18】本発明による、レンズ組立体の第6の実施形態の略断面図である。
【図19】本発明による、レンズ組立体の第7の実施形態の略断面図である。
【図20】本発明による、レンズ組立体の第8の実施形態の略断面図である。
【図21】一対の層毎に約0.2から0.35μmの範囲にわたる概ね線形の厚さ勾配を有する448交互コ−ポリエチレン・ナフタレート(ポリエステルのカルボン酸部分に対して90重量%ナフタレート・ユニットおよび10重量%テレフタレート・ユニットを含んでいるコポリマー)およびポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)層で構成されたポリマー多層光学薄膜の測定した光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図22】厚さ2.1mmにおける、Pilkington,plc(St.Helens,Great Britain(英国))から入手可能な、3つの吸収素子:(a)OptifloatTM Blue 21、(b)OptifloatTM Green 58、および(c)OptifloatTM Green 90に対する屈折率の虚数部(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図23】図22の3つの吸収素子に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図24】単一の光学体に積層された図21のポリマー多層光学薄膜の二つを有する光フィルタに対する測定された光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図25】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの間の図22の吸収素子OptifloatTM Blue 21を有する光フィルタに対する測定された(暗線)および計算された(丸印)光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図26】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの間の図22の吸収素子OptifloatTM Green 58を有する光フィルタに対する測定された(暗線)および計算された(丸印)光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図27】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの間の図22の吸収素子OptifloatTM Green 90を有する光フィルタに対する測定された(暗線)および計算された(丸印)光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図28】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの前(丸印)または後(実線)の図22の吸収素子OptifloatTM Green 90を有する光フィルタに対する計算された光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
発明の分野
本発明は、光フィルタおよび光フィルタを製造しかつ使用する方法に関する。更に、本発明は、反射および損失が大きい素子の両方を含む光フィルタおよびかかる光フィルタを製造しかつ使用する方法に関する。
【0002】
発明の背景
例えば、光ミラーおよび偏光子を含んでいる、光フィルタは、様々な機能を実行するために様々な装置に用いることができる。これらの光フィルタの多くにおいて、装置に入射する光の一部は、反射または吸収されかつ光の別の部分は、透過される。例えば、IRフィルタは、可視光を透過すると同時にIR光を反射および吸収する。別の例として偏光子は、特定の波長帯域に対して一つの偏光を有している光を反射しかつ直交偏光を有している光を透過する。
【0003】
光フィルタの光特性を記載するために多くのパラメータを用いることができる。吸収または反射される波長または波長範囲の透過、T、(または吸収または反射)は、光フィルタを通して漏れている光の量を説明することができる。光学濃度は、−log10Tと画定され、かつ低透過光フィルタを比較するために特に有用である。ある応用では、(0.01%透過に対応している)4またはそれ以上の光学濃度が望ましいかまたは要求されうる。
【0004】
別のパラメータは、バンド・エッジの鮮鋭度(例えば、高透過波長範囲から低透過波長範囲への遷移)である。すくなくともある応用に対して、5、10、または20nm以下の波長範囲にわたり光学濃度において2.5以上の変化を有することが望ましいかまたは要求されうる。
【0005】
吸収光学体がこれらの応用の多くに用いられている。一般的に、これらの光学体は、基板(例えば、ガラスまたはポリマー基板)上にまたはその内に配置された吸収材料を含む。かかる吸収光学体は、光学本体を通る単一の透過において吸収される光の割合を表している、それらの吸収率パーセントによってしばしば特徴付けられる。残念ながら、吸収材料は、一般的に鋭い、広帯域吸収スペクトルを有していない。一般的に、吸収材料は、所望の透過波長範囲または偏光内の光を少なくとも部分的に吸収しかつあまり波長選択性ではない。例えば、吸収IRまたはUVフィルタは、可視光の一部も一般的に吸収する。IRまたはUV吸収を増大することは、可視光のさらなる吸収を結果としてもたらす。例えば、アイウェアまたはウィンドウ処理のような、応用に対して、この現象は、視度要件に基づきどのくらいのIRまたはUV保護を取得できるかを制限することができる。更に、可視吸収は、一般的に非均一であり、彩色外観を結果としてもたらしうる。
【0006】
広帯域反射光学体は、例えば、多層薄膜技法を用いて製造することができる。これらの光学体の波長範囲は、一般的に層の厚さの範囲の関数である。これらの光学体の反射率は、各厚さのさらなる層を用いることによって改善される。かなり反射的な、広帯域光学体を得るために、非常に多くの薄膜の制御された形成を一般的に必要とする。より多くの層が所望の光パラメータを得るために必要であるように、光学体を製造する費用および困難性が増大する。
【0007】
発明の概要
一般的に、本発明は、光フィルタおよびそれらの製造、並びに偏光子およびミラーのような、光学装置における光フィルタの使用に関する。一実施形態は、第1の反射多層薄膜と、第2の反射多層薄膜と、第1および第2の反射多層薄膜間に配置された損失が大きい素子とを含む光フィルタである。第1および第2の多層反射薄膜は、それぞれ、非偏光の光に対して、同じ波長範囲にわたり少なくとも1の光学濃度を有する。波長範囲は、少なくとも50nmの幅を有する。損失が大きい素子は、第1および第2の多層反射薄膜がない場合、平均して、その波長範囲における光の少なくとも5%の損失をもたらす。更に、本発明は、この光フィルタを通して光をフィルタする方法、並びに以下に説明するその他の光フィルタおよび物品に関する。
【0008】
別の実施形態は、第1の反射素子、第2の反射素子、および第1および第2の反射素子間に配置された損失が大きい素子を含む光フィルタである。第2の反射素子は、第1の反射素子のバンド・エッジの約25nm内にバンド・エッジを有する。損失が大きい素子は、第1および第2の反射素子の少なくとも一つのバンド・エッジ内で少なくともある光の損失をもたらす。ある場合には、損失が大きい素子のバンド・エッジは、第1または第2の反射素子のバンド・エッジの少なくとも25nm内にある。ある場合には、二つ以上のバンド・エッジが重なり合う。
【0009】
更に別の実施形態は、第1の反射多層薄膜、第2の反射多層薄膜、および第1および第2の反射多層薄膜間に配置された損失が大きい素子を含む光フィルタである。第1および第2の反射多層薄膜は、第1および第2の反射多層薄膜が、損失が大きい素子がない場合、偏光されていない光に対して少なくとも1.5の光度濃度を有する反射波長範囲を画定する。損失が大きい素子は、第1および第2の反射多層薄膜がない場合、反射波長範囲にわたり少なくとも0.1の偏光されていない光に対する光度濃度を有する。
【0010】
別の実施形態は、第1の反射多層薄膜、第2の反射多層薄膜、および第1および第2の反射多層薄膜間に配置された損失が大きい素子を含む光フィルタである。光学薄膜は、少なくとも50nmの第1の波長範囲にわたり少なくとも2の光学濃度を有しかつ少なくとも50nmの第2の波長範囲にわたり0.3以下の光学濃度を有する。損失が大きい素子は、第1および第2の反射多層薄膜がない場合、第1の波長範囲における光の少なくとも5%を平均して吸収する。
【0011】
更なる実施形態は、少なくとも一つの透明基板および基板の主面にわたり配置された光学薄膜を含む物品である。光学薄膜は、第1の多層反射薄膜と、第2の多層反射薄膜と、第1および第2の多層反射薄膜間に配置された損失が大きい素子とを有する。
【0012】
本発明の上記概要は、本発明のそれぞれの開示された実施形態または全ての実施を説明することを意図するものではない。図および詳細の説明は、多数の実施形態を例示するものである。
【0013】
本発明は、以下に説明する添付図面に関して本発明の様々な実施形態の詳細な説明を考慮することによりさらに完全に理解することができる。
【0014】
本発明は、様々な変更および代替形式に従順するが、その詳細は、図面において例により示されておりかつ詳細に説明される。しかしながら、意図は、本発明を説明された特定の実施形態に限定することではないということが理解されるべきである。対照的に、意図は、本発明の精神および適用範囲内に入る全ての変更、同等物、および代替を網羅することである。
【0015】
例示的な実施形態の詳細な説明
本発明は、光フィルタおよびそれらの製造、並びに偏光子およびミラーのような、光学装置における光フィルタの使用に適用可能であると思う。本発明は、そのように限定されるものではないが、本発明の様々な態様の理解は、以下に示す例の説明を通して取得されるであろう。
【0016】
図2に示すような、多層薄膜の層に対する屈折率nx、ny、nzは、xおよびy軸が層の平面にありかつz軸がその平面に垂直であるように選択される相互に垂直な軸に対応する。
【0017】
光の偏光状態(例えば、x−、y−、またはz−軸に沿って線形的に偏光されたもの、右−または左−円形偏光されたもの、または特定された配向で楕円に偏光されたもの)に係わりなく同じ屈折率を有している材料は、“等方性”であると言える。さもなければ、材料は、“複屈折”であると言われる。材料がこれらの屈折率の正確に二つが同じである屈折率nx、ny、nzを有するならば、材料は、“一軸性複屈折”であると言われる。これら3つの屈折率が全てことなるならば、材料は、“二軸性複屈折”であると言われる。
【0018】
用語“面内複屈折”は、面内屈折率、nxおよびnyの間の差の絶対値であると理解される。
【0019】
用語“ポリマー”は、ポリマーとコポリマー(二つ以上のモノマーを用いて形成された)の両方、並びに例えば、エステル交換反応を含んでいる、共有押出し成形または反応によってミシブル混合で形成することができるポリマーまたはコポリマーを含むものと理解される。特に示されない限り、ブロック・ポリマーおよびランダム・コポリマーの両方が含まれる。
【0020】
特に指定されない限り、用語“バンド・エッジ”は、高い透過から低い透過まで光学濃度における実質的に安定した増大または低い透過から高い透過まで光学濃度における実質的に安定した減少が存在する光フィルタの光学濃度スペクトルの一部を示す。バンド・エッジに関連付けられた光学濃度における増大または減少にあるリップルが存在しうるということが理解される。
【0021】
バンド・エッジに対する透過の範囲は、応用および光フィルタの素子に用いられる材料により一般的に変化する。例えば、多くの反射素子に対して、(光学濃度の単位で)低い透過値は、0.1、0.3、0.5、0.7または1でありうる。(光学濃度の単位で)高い透過値は、例えば、1、2、または4でありうる。バンド・エッジ範囲の例は、0.1から1、0.3から2、または0.3から4を含む。吸収およびその他の損失が大きい素子に対して、(光学濃度の単位で)低い透過値は、例えば、0、0.05、0.1、または0.3でありうる。(光学濃度の単位で)高い透過値は、例えば、0.5、1、1.5、2、または4でありうる。吸収およびその他の損失が大きい素子に対するバンド・エッジ範囲の例は、0から0.5、0から1、0.05から1、0.1から1、0.3から1、および0.3から2を含む。
【0022】
特に示さないかぎり、全ての複屈折および屈折率値は、632.8nmの光に対して報告される。
【0023】
ここに説明した光フィルタは、少なくとも部分的に、光フィルタに対して選択された材料および光フィルタの素子の構成により、例えば、ミラーおよび偏光子として有用である。一般的に、光フィルタは、二つの反射素子間に配置された損失が大きい素子を含む。図1は、基本素子を示している光フィルタ100の一実施例を示す。更なる素子を追加できるかまたは基本素子を変更することができる。光フィルタ100は、第1の反射素子102、第2の反射素子104、および吸収素子106を含む。第1および第2の反射素子102、104は、同じであるかまたは異なりうる。
【0024】
吸収素子106は、損失が大きい素子の一種である。吸収素子は、例えば、光の吸光度を増大するために散乱のような機構を採用する損失が大きい素子を含んでいるその他の損失が大きい素子で置き換えるかまたはそれらと一緒に用いることができる。吸収素子の使用に関してここに説明した設計事項は、その他の損失が大きい素子に当業者によって適応されうるということが理解される。
【0025】
第1および第2の反射素子および吸収素子は、図1に示すように、ユニタリー構造として形成することができる。例えば、3つの素子(またはあらゆる二つの素子)は、固定され、光学接着剤を用いて粘着的に一緒に取付けられ、共押出され、同時にまたは逐次に基板(図示せず)に被覆されるか、またはさもなければ結合されうる。代替的に、一つ以上の素子をその他のものから間隔をおいて配置することができる。
【0026】
一般的に、光110が光フィルタ100の方向に指向されるときに、光の一部112は、反射されかつ光の残りの部分114は、第1の反射素子102によって透過される。透過された光114は、光の一部が吸収される吸収素子106を通って移動する。次いで、吸収されなかった光は、光の一部116が反射されかつ光の残りの部分118が透過される第2の反射素子104に遭遇する。反射された光116は、再び、光の一部が吸収される吸収素子106を通って戻るように移動する。次いで光116は、第1の反射素子102に遭遇し、そこで光の一部120は、反射されかつ光の一部122は、透過される、等である。
【0027】
一般的に、第1および第2の反射素子102、104は、特定の反射帯域幅にわたる光または特定の反射偏光を有している光を反射するように選択される。しかしながら、これらの反射素子は、反射帯域幅内または反射偏光を有しているある光を、素子を通して透過(例えば、漏出)させる。吸収素子は、これらの素子を通って漏出する光の少なくとも一部を吸収するように一般的に選択される。
【0028】
一般的に、図1の構成は、反射素子または吸収素子だけを用いてまたは二つの素子(例えば、二つの反射素子または一つの反射素子および一つの吸収素子)の組合せまたは二つの反射素子間に吸収素子を有する以外に三つの素子の組合せで取得することができる高い光学濃度(OD)を結果としてもたらす。
【0029】
光学濃度は、
OD=−log10It/I0,
と画定される。ここで、Itは、光フィルタを通って透過された光の強度でありI0は、所望の帯域幅に対するかまたは特定の波長における光フィルタに入射する光の強度である。図1の構成は、反射素子による吸収素子への光の後方反射により延在した光路(例えば、光路116、120)のために、吸収素子による光のさらなる吸収を結果としてもたらす。
【0030】
位相関係が無視されるかまたは平均化されかつ反射素子が非吸収であると仮定される、多重反射の理由を説明する簡単なモデルを用いて、特定の波長、λ、に対する光フィルタによる、透過、Tは、数式:
【数1】
によって与えられる。ここで、R1はλに対する第1の反射素子の反射率、R2はλに対する第2の反射素子の反射率、hは吸収素子の厚さ、およびαは吸収素子の吸収率でありかつベールの法則により:
【数2】
で与えられる。ここで、I0は、吸収素子に入射する光の強度、Iは、吸収素子を通って距離hを移動した後の光の強度であり、
【数3】
そしてn”は、波長、λに対する吸収素子の複素屈折率の虚数部である。同様な数式が、光フィルタの反射率Rに対して展開されうる:
【数4】
そして光フィルタの吸収Aは、数式
【数5】
によって与えられる。
【0031】
この簡単なモデルを用いて、様々な光フィルタの透過、反射、および吸収を推定することができる。例えば、特定の波長に対して、98%反射率を有している反射素子および50%吸収率(即ち、exp(−αh)=0.5)を有している吸収素子により、二つの反射素子の組合せは、1.01%透過を有しかつ反射素子と吸収素子の組合せは、1%透過を有する。両方の例において、光学濃度は、約2である。対照的に、図1の光フィルタは、このモデルによれば、約3.7の光学濃度に対応している約0.02%透過を有する。
【0032】
二つの反射素子間の吸収素子の相乗組合せは、いずれかの種類の素子だけによってまたはその他の組合せで構成された素子によっても達成することができない光学濃度および吸収性能における増大を結果としてもたらす。更なる向上は、好適には、交互するように(例えば、第2の反射素子と第3の反射素子との間に第2の吸収素子を追加することに)更なる吸収または反射素子を追加することによって達成することができるということが分るであろう。
【0033】
ベールの法則は、層における吸収の効果を予測する。反射素子102、104が図1に示す構造から取り除かれるときに、簡単な吸収素子106だけが残される。屈折率n″の虚数部を増大することが、層を通る単一の光路に吸収される光の割合にどのように影響を及ぼすかの例を、図3に示す。
【0034】
吸収および反射素子の両方を含んでいる光フィルタにおける強化された吸収のレベルを量的に記載するために、かかるシステムにおける吸収効率の測定をまず開発することは、有用である。光フィルタが、追加の反射素子104なしで、反射素子102および吸収素子106を含むときには、吸収に利用可能な入射光の量は、反射素子102によって反射される光の量だけ減少される。そこで、吸収素子の吸収効率の良好な測定は、吸収素子の前方に配置される、反射素子の透過レベル、Tによって正規化された光フィルタAの吸収として、正規化吸収、Anorm、を画定することである(即ち、Anorm=A/T)。これは、反射素子において吸収損が存在しないということを仮定する。この画定により、光が吸収素子に到達することを防ぐことにおける反射素子の効果は、吸収素子の吸収効率の決定に対して正規化される。これは、図4において以下に示され、図4では、吸収素子は、n”=2.4×10−5を伴う2.1mmの厚さを有し、かつ反射素子102は、図4のx−軸に与えられたような反射率を有する。
【0035】
図5および6は、図1の光フィルタに対する実効吸収および光学濃度がどのように反射素子102および104の反射率に依存しかつ吸収素子106の特性に依存するかを示す。図5は、吸収素子が存在しないときに、第2の反射素子が強度において増大するときに二つの反射素子が光学濃度をほんのわずか増大するために組合されるということを示す。この場合には、正規化吸収は、勿論、ゼロである。しかしながら、図6に示すように、吸収素子が、例えば、50%吸収率で光を吸収するときに、第2の反射素子104の反射率における増大は、光学濃度および正規化吸収に劇的な影響を及ぼす。光学濃度は、0.95反射率(反射素子102)および0.99反射率(反射素子104)の反射素子の組合せに対してほぼ90%正規化吸収により4の値まで増大する。
【0036】
図7および8は、図1の光フィルタに対する推定性能曲線のファミリーを示し、反射素子102、104は、吸収素子106における吸収率の異なるレベルに対する、反射率の範囲を有する。図7は、光学濃度性能を示し、図8は、二つの反射素子間に挟まれた吸収素子の正規化吸収を示す。
【0037】
光学フィルタは、多種多様な応用において、特に不要な光を濾過して除去することに対して、有用である。例えば、光フィルタは、IR、UV、または可視光フィルタまたは偏光子として用いることができる。これらの光学フィルタの使用からの利益を得ることができる製品の例は、UVまたはIR感知薄膜またはその他のオブジェクト、偏光アイウェアおよびウィンドウ、レーザー保護アイウェア、および電子情報ディスプレイ用高吸収度偏光子のような、アイテムを含む。
【0038】
反射素子
一般的にあらゆる反射素子が動作するが、様々な応用に対する好適な反射素子は、多層光学薄膜である。適切な多層光学薄膜の例は、無機多層光学薄膜、ポリマー多層光学薄膜、および多重ピッチ・コレステリック液晶薄膜を含む。これらの多層光学薄膜は、それらを様々な応用に対して特に適切にする以下の特性の一つ以上を有することができる:軽量、可撓性、成形可能、良好なオフ・アングル・カラー、低ヘーズ、および反射された波長範囲外での高透過。
【0039】
図2は、例えば、光偏光子またはミラーとして用いることができる、ポリマーまたは無機多層光学薄膜のような、多層光学薄膜10を示す。薄膜10は、一つ以上の第1の光学層12、一つ以上の第2の光学層14、および、任意に、一つ以上の非光学層18を含む。非光学層18は、例えば、皮膜のような、光学薄膜の面上に配置するかまたは、例えば、製造中または製造後に支持を供給するために、光学層間に配置することができる。
【0040】
第1および第2の光学層12、14は、第1の光学層12の少なくとも一つの面内屈折率が第2の光学層14の(同じ方向における)屈折率とは異なるように、選択される。光学層12、14および、任意に、非光学層18の一つ以上は、層のスタック16を形成するように交互に重ね合わされる。一般的に、光学層12、14は、異なる光学特性を有する層間に一連のインタフェースを形成するために、図2に示すように、交互対として配列される。光学層12、14は、一般的に、厚さが2μm以下でありかつ、ある実施形態では、厚さが1μm以下である。
【0041】
図2は、6つの光学層12、14だけを示すが、多層光学薄膜10は、非常に多くの光学層を有することができる。適切な多層光学薄膜の例は、約2〜5000の光学層を有しているものを含む。一般的に、多層光学薄膜は、約25〜2000の光学層を有しかつ典型的には約50〜1500の光学層または約75〜1000の光学層を有する。単一のスタック16が図2に示されているが、多層光学薄膜10は、薄膜10を形成するためにその後に組合される多重ストックから作ることができるということが理解される。また、第1および第2の光学層12、14に類似する、光学層の追加の組を多層光学薄膜10に用いることもできる。第1および第2の光学層の組に対してここに開示された設計原理は、光学層のあらゆる追加の組に適用することができる。
【0042】
典型的に、特定のインタフェースに対する最大の反射率は、インタフェースを形成する一対の光学層12、14の組合せ光学的厚さの二倍に対応している波長で発生する。光学的厚さは、一対の光学層の下部および上部面から反射された光線間の光路長における差を記載する。光学薄膜の面に対して90度で入射する光(垂直入射光)に対して、二つの層の光学的厚さは、n1d1+n2d2であり、ここでn1、n2は、二つの層の面内屈折率であり、d1、d2は、対応する層の厚さである。これは、数式は、各層に対する面内屈折率を用いて垂直入射光に対して光学層を同調するために用いることができる。その他の角度において、光学的距離は、層を通って移動した距離(層の厚さよりも大きい)および層の3つの光軸の少なくとも2つに対する屈折率に依存する。斜入射光に関する詳細は、Weber等によるScience、287、5462(2000)に見出すことができる。層12、14は、それぞれ1/4(四分の一)波長厚さでありうるか、または光学的厚さの合計が波長の1/2(二分の一)(またはその奇数倍)である限り、層12、14は、異なる光学的厚さを有することができる。二つ以上の光学層を有している薄膜は、波長の範囲にわたり薄膜の反射率を増大するために異なる光学的厚さを有する光学層を含むことができる。例えば、薄膜は、特定の波長を有している垂直入射光の最適な反射を達成するために個別に同調される層のいくつかの対またはいくつかの組を含むことができる。ある実施形態では、多層反射素子の層は、厚さ勾配を有する。厚さ勾配は、単調的に増大または減少することができるかまたは勾配は、増大または減少する厚さ領域を有することができる。
【0043】
反射素子の反射波長範囲は、応用に対して選択することができる。反射波長範囲は、波長の主要部における(反射素子だけの)光学濃度がしきい値を越えるような波長の範囲として特徴付けることができる。反射波長範囲における波長の、好適には、少なくとも80%、より好適には、少なくとも90%、最も好適には、少なくとも95%の光学濃度がしきい値を越える。ある実施形態では、例えば、少なくともあるレーザ保護応用では、反射波長範囲における波長の100%の光学濃度は、しきい値を越える。光学濃度のしきい値は、少なくとも部分的に、応用および光フィルタのその他のコンポーネント(例えば、吸収素子)に、典型的に依存する。例えば、光学濃度のしきい値は、少なくとも1、1.5、2、2.5、3、またはそれ以上であるように選択することができる。波長範囲の大きさは、反射および吸収素子を作るために用いられた材料、並びにそれらの厚さおよび層の配列に依存する。光フィルタは、少なくとも50、100、200、および400nmの反射波長範囲で作ることができる。
【0044】
典型的に、IRフィルタに用いられる反射薄膜は、700から5000nmの範囲のある部分、好適には780から1200nmの範囲のある部分を含む反射波長範囲を有する。UVフィルタに対して、反射波長範囲は、200から410nmの範囲の少なくとも一部を典型的に含む。
【0045】
光フィルタが光の両方の偏光を反射するように構築されるときには、第1の光学層の面内屈折率は、典型的に、第2の光学層の対応する面内屈折率とは実質的に異なる。一例では、第1および第2の光学層は、異なる等方性屈折率を有する。別の例では、第1の光学層、第2の光学層、またはそれらの両方は、複屈折でありかつ第1の光学層の面内屈折率は、第2の光学層の対応する面内屈折率とは異なる。
【0046】
他方、光フィルタは、光の一偏光を好適に反射するように構築することができる(例えば、一つの偏光を有している光を実質的に反射しかつ直交偏光を有している光を実質的に透過する光フィルタ)。第1の光学層、第2の光学層、またはそれらの両方は、この実施形態では複屈折である。典型的に、これらの光フィルタに対して、第1の光学層の一つの面内屈折率は、第2の光学層の対応する面内屈折率と実質的に同じである。
【0047】
無機多層光学薄膜は、例えば、H.A.Macleod、Thin−Film Optical Filters,2nd Ed.,Macmillan Publishing Co.(1986)およびA.Thelan,Design of Optical Interface Filters,McGraw−Hill,Inc.(1989)に記載されている。
【0048】
光フィルタで用いるポリマー多層光学薄膜は、例えば、PCT公報第WO95/17303;WO95/17691;WO95/17692;WO95/17699;WO96/19347;およびWO99/36262に記載されている。多層反射偏光子の一つの市販されている形式は、ミネソタ州セント・ポールの3Mにより「二重輝度強化薄膜」(Dual Brightness Enhanced Film(DBEF))として市場に出回っている。ポリマー多層光学薄膜は、異なる屈折率を有するポリマー材料の交互層を用いて一般的に形成される。典型的に、あらゆるポリマーは、ポリマーが透過の波長範囲にわたり相対的に透明である限り長く用いることができる。偏光応用に対して、第1の光学層、第2の光学層、またはそれらの両方は、複屈折であるかまたはそのように作ることができるポリマーを用いて形成される。また、複屈折ポリマーは、同様に、非偏光応用に用いることもできる。
【0049】
例えば、PCT公報WO95/17303;WO95/17691;WO95/17692;WO95/17699;WO96/19347;およびWO99/36262に記載されるような、多くのポリエステルを含んでいる、あるポリマーは、例えば、所望の方向にポリマーを用いて作られた層(または、より典型的には、光学薄膜全体)を伸張することによって複屈折性にすることができる。ポリマー層は、例えば、単一方向に層または薄膜を伸張することによって、単軸配向にすることができる。複屈折性、単軸配向薄膜は、典型的に、配向方向(即ち、伸張方向)に並行な偏光面を有している入射光線および横方向(即ち、伸張方向に直交する方向)に並行な偏光面を有している入射光線の透過および/または反射間の差を示す。例えば、配向可能なポリエステル薄膜がx軸に沿って伸張されるときには、典型的な結果は、nx≠nyであり、ここでnxおよびnyは、それぞれ“x”および“y”軸に並行な面に偏光された光に対する屈折率である。伸張方向に沿った屈折率における変化の程度は、例えば、伸張の大きさ、伸張速度、伸張中の薄膜の温度、薄膜の厚さ、薄膜厚さにおける変化、および薄膜の成分のような要因に依存する。その他の実施形態では、第1の光学層12は、二つの異なる方向に薄膜を伸張することによって二軸配向にすることができる。二つの方向への光学層12の伸張は、二つの選択された直交軸における正味対称または非対称伸張を結果としてもたらすことができる。
【0050】
偏光光学薄膜は、単軸配向第1の光学層12を、配向された層の内面屈折率の一つに概ね等しい等方性屈折率を有している第2の光学層14と組合せることによって作ることができる。代替的に、光学層12、14の両方は、複屈折性ポリマーから形成されかつ単一内面方向における屈折率が概ね等しいように多重延伸処理で配向される。反射率は、層の数を増大することによってまたは第1および第2の光学層12、14間の屈折率における差を増大することによって増大することができる。
【0051】
非偏光光学薄膜の形成の一例は、二軸配向光学層12と、二軸配向層の内面屈折率の両方と異なる屈折率を有している第2の光学層14との組合せである。光学薄膜は、二つの光学層12、14間の屈折率不一致によるいずれかの偏光を有している光を反射することによって動作する。かかる光学薄膜は、また、かなり異なる内面屈折率を有する単軸配向層の組合せを用いて作ることもできる。用いることができるミラーと偏光子の両方を生成するために知られているその他の方法および層の組合せが存在する。上述したこれらの特定な組合せは、例である。
【0052】
コレステリック液晶光学薄膜は、例えば、米国特許第5,793,456号、米国特許公報第5,506,704号、米国特許第5,691,789号、およびEP940705に記載されている。一つのコレステリック反射偏光子は、Merck Co.によってTRANSMAXTMとして市販されている。コレステリック液晶光学薄膜は、光波長の特定の帯域幅にわたり一つの円偏波(例えば、左または右円偏波光)を有している光を実質的に反射しかつその他の円偏波(例えば、右または左円偏波光)を有している光を実質的に透過する。この特徴付けは、コレステリック液晶材料のディレクタに垂直入射に指向された光の反射および透過を説明する。その他の角度で指向される光は、典型的にコレステリック液晶材料によって楕円形に偏光される。
【0053】
コレステリック液晶光学薄膜のピッチは、コレステリック液晶によって反射された光の中心波長およびスペクトル帯域幅を決定することにおいて重要な要因である。これらの光学薄膜に対するピッチは、ポリマーおよび無機多層光学薄膜における膜厚に類似する。ある範囲にわたり多重ピッチ値を用いることは、典型的に、光学薄膜の帯域幅を増大する。(例えば、帯域幅を増大するために)多重ピッチ値を有するコレステリック液晶光学薄膜は、例えば、異なる材料または同じ材料の異なる組合せを用いて作られたコレステリック液晶光学薄膜をスタックすることによって形成することができる。代替は、一つ以上の層のそれぞれを通してピッチを変えることによって光学薄膜を形成することである。ピッチの異なる値は、光の異なる波長を反射する異なる光学層として作用し、多層光学薄膜に類似する多重ピッチ・コレステリック液晶光学薄膜を作る。
【0054】
更に、特定のピッチにおけるコレステリック液晶層の厚さは、ポリマーおよび無機多層光学薄膜における層の数に類似する。典型的に、より厚いコレステリック液晶層は、より高い反射率を結果としてもたらす。
【0055】
吸収素子
一般的に、あらゆる光学的吸収構造は、少なくとも部分的に、吸収および透過の所望の波長に依存して、吸収素子として用いることができる。吸収素子の一例は、例えば、支持マトリックス中または支持基板上に配置された染料、顔料、またはインクのような、光吸収材料を含む。例えば、光吸収材料は、ポリマー或いはガラス・マトリックス中またはポリマー或いはガラス基板上に配置することができる。
【0056】
適切な吸収素子は、近赤外では強力に吸収するが可視では比較的透過である熱制御フィルタのKGシリーズを含んでいる、ペンシルバニア州DuryearのSchott Glass Technologies,Inc.から入手可能なもののような、ガラス・フィルタを含む。Gentex Corporation(ペンシルバニア州Carbondale)は、FiltronTMとしてプラスチック光フィルタを製造している。更に、染料が装填されたポリカーボネートまたはアクリル・シートは、可視およびIRにわたり様々な波長で吸収する。様々なIRおよび可視吸収染料がEpolin、Inc.(ニュージャージー州、Newark)から入手可能である。EpoliteTMシリーズは、例えば、ポリカーボネートで射出成形することができる良好な熱安定性を有する染料を含む。その他の染料は、広い溶解度を有しかつ溶体コーディングに推奨される。代替の吸収材料は、カーボンブラックおよび酸化鉄のような顔料を含む。これらは、ガラスまたはポリマー・ホスト・マトリックス中に装填されうる。例は、Pilkington,plc(英国、St.Helens)から入手可能な、OptifloatTM Blue 21、OptifloatTM Green 58、およびOptifloatTM Green 90ガラスのような、酸化鉄−装填ガラスを含む。
【0057】
光吸収材料の選択は、例えば、光吸収材料の吸収度スペクトル、費用、処理可能性、安定性、および光フィルタのその他の素子との適合性のような、要因に基づき行うことができる。好適には、光吸収材料は、反射/吸収されるべき波長範囲にわたり少なくとも約5%、10%、20%、30%、または50%の平均吸収度で選択される。より好適には、光吸収材料は、透過が望ましい波長範囲にわたり比較的低い平均吸収度(例えば、40%、20%、10%、5%、または1%以下)を有する。しかしながら、ブロードバンド吸収素子に適する多くの光吸収材料は、波長の比較的広い範囲にわたり実質的な吸収度または透過および反射波長範囲の両方の部分にわたり比較的一定の吸収度値を有するということが理解されるであろう。二つの反射素子間での吸収素子の組合せの使用は、吸収素子が単独でまたは単一の反射素子と共に用いられる場合よりも低い光吸収材料の装填の使用を許容する。図1に示した組合せは、典型的に、透過が望ましい波長におけるより低い吸収を結果としてもたらす。
【0058】
偏光応用に対して、偏光吸収素子が有用である。偏光吸収素子は、光の一つの偏光を優先的に透過する。一つの特に有用な偏光吸収素子は、配向型、染料含有、ポリビニルアルコール(PVA)薄膜である。かかる薄膜および偏光吸収素子としてのそれらの使用の例は、例えば、米国特許第4,895,769号、米国特許第4,659,523号およびPCT公開公報WO95/17691号に記載されている。吸収偏光子として機能するために、ポリビニルアルコール薄膜は、薄膜を配向するために典型的に伸張される。偏光染料または顔料で着色されるときには、薄膜の配向は、薄膜の光学的特性(例えば、吸光軸)を決定する。
【0059】
その他の損失が大きい素子
例えば、散乱または散乱と吸収の組合せを採り入れる損失が大きい素子を含んでいる、その他の損失が大きい素子を用いることができる。例えば、粒子の大きさにより、光フィルタに用いられる顔料またはその他の粒子は、光線を散乱することができる。これは、更なるヘーズを導きうるが、散乱損は、典型的に吸収損に等しい。一般的に、散乱は、ゆっくりとした波長依存でありかつ典型的に短い波長に対してより強力である。散乱は、散乱粒子の形状に基づき偏光依存でありうる。
【0060】
その他の素子およびコーティング
様々な機能層またはコーディングは、特に光フィルタの面に沿って、それらの物理的または化学的特性を変更または改善するために本発明の光フィルタに追加することができる。かかる層またはコーディングは、例えば、WO97/01440に記載されたような、薄膜または装置の機械的保全性または強度を改善するために設計された、滑剤、低接着後部材料、導電層、静電気防止コーティングまたは薄膜、障壁層、難燃剤、UV安定剤、耐摩耗材料、光コーディング、および/または基板を含むことができる。その他のコーティングおよび層は、噴霧防止コーディング(例えば、ミネソタ州セント・ポールの3MカンパニーからのPhotogardTMのようなUV硬化形シリコン・ポリマー)および例えば、米国特許第4,830,441号および第5,198,911号に記載されたようなホログラフィック反射体を含む。
【0061】
フィルタ
光フィルタは、特定の波長範囲にわたりまたは特定の偏光を有している光を吸収/反射するために用いることができる。かかるフィルタは、例えば、可視光を透過すると同時に有害なIRまたはUV光を除去するために用いることができる。光フィルタの低透過波長範囲は、応用に対して選択することができる。低透過波長範囲は、波長の主要部における(反射素子だけの)光学濃度がしきい値を越える波長の範囲として特徴付けることができる。好適には、反射波長範囲における波長の少なくとも80%、より好適には、少なくとも90%、そして最も好適には、少なくとも95%の光学濃度がしきい値を越える。ある実施形態では、例えば、少なくともレーザ保護応用において、低透過波長範囲における波長の100%の光学濃度は、しきい値を越える。例えば、光学濃度のしきい値は、少なくとも1、1.5、2、2.5、3、またはそれ以上であるように選択することができる。低透過波長範囲の大きさは、反射および吸収素子を作るために用いられる材料、並びにそれらの厚さおよび層の配列に依存する。光フィルタは、少なくとも50、100、200、および400nmの低透過波長範囲で作ることができる。
【0062】
ここで強化フィルタリング効果を得るために、第1および第2の反射素子102、104の反射波長領域の少なくともある重複が存在する。この重複は、典型的に少なくとも幅が50nmである。ある実施形態では、重複は、幅が100nm、300nm、500nm、または1000nmまたはそれ以上である。一般的に、吸収素子106は、反射波長領域の重複の少なくとも一部にわたり、そして少なくともある実施形態では、重複全体にわたり、光を吸収する。反射波長領域の重複領域内で、反射素子は、典型的に、例えば、この重複領域にわたり1、1.5、2、またはそれ以上の光学濃度をそれぞれ有する。吸収素子は、重複領域内で0.1、0.3、0.5、1、またはそれ以上の光学濃度を有することができる。これらの素子の光学濃度は、典型的に、応用および特定の素子に用いられる材料に依存する。以下は、光フィルタのある使用を示す例である。
【0063】
シャープ・バンド・エッジ・フィルタ
例えば、フィルタリング応用のような、光学薄膜のある応用は、シャープ反射または吸収バンド・エッジ(例えば、より高い反射または吸収から、例えば、10、20、または30nmのような、狭い波長範囲にわたるより高い透過へのシャープ・チェンジ)を要求するかまたはそれから利益を得ることができる。説明的(図示的)な例として、赤外ファイバ光装置は、フィルタが、例えば、5、10、または20nmによって分離される波長を有している光を選択的に反射しかつ透過するということを要求することができる。これは、一つの波長において高い吸光および反射と接近して離間された波長において高い透過とを要求することによってファイバに重い負荷を負わせる。
【0064】
別の説明的な例とし、紫外(UV)フィルタは、例えば、基礎をなしている材料の劣化を防ぐためにUV光を阻止するように用いることができる。好適には、UVフィルタは、410nm以下の光の少なくとも99%(および、より好適には、少なくとも99.99%)をブロックする。この目標を達成する多数の通常のフィルタは、可視光波長に少なくとも10から40nmに対して延在する吸収/反射テールを有する。図9は、吸収テールを示しているいくつかの市販されているUV吸収フィルタの吸収スペクトルを示す。青色波長における吸収/反射が低くても、この量は、美的に魅力がなく、かつある場合には、機能的に不利益でありうる、黄色の外観をフィルタに与えることができる。
【0065】
シャープ・バンド・エッジ・フィルタは、互いに接近して(例えば、50、20、または10nm内に)延在しているハンド・エッジを有する第1および第2の反射素子を選択することによって形成することができる。吸収素子は、典型的に、所望のバンド・エッジに接近して(例えば、50、25、または10nm内に)少なくとも5%、10%、30%、50%、または60%吸収度を有する。用語“バンド・エッジ”は、低から高透過までの光学濃度における実質的に安定した増大または高から低透過までの光学濃度における実質的に安定した減少が存在する光フィルタの光学濃度スペクトルの一部を示す。ハンド・エッジに関連付けられた光学濃度における増大または減少にリップルが存在しうるということが理解される。
【0066】
バンド・エッジに対する透過の範囲は、典型的に、応用および素子に対して用いられる材料に依存して変化する。例えば、多くの反射素子に対して、低透過値は、一般的に0.1、0.3、0.5、0.7または1である。高透過値は、例えば、1、2、または4である。範囲の例は、0.1から1、0.3から2または0.3から4を含む。吸収およびその他の損失が大きい素子に対して、低透過値は、一般的に0、0.05、0.1、または0.3である。高透過値は、0.5、1、1.5、2、または4である。範囲の例は、0から0.5、0から1、0.05から1、0.1から1、0.3から1、および0.3から2を含む。
【0067】
ある実施形態では、バンド・エッジにおける光学濃度は、20、10、5、または1nmにわたり1単位の平均変化を有する。代替として、バンド・エッジは、例えば、透過が50%または10%であるところの波長と画定することができる。
【0068】
異なる素子のバンド・エッジ間の距離(nm)は、二つのバンド・エッジの波長間の最小差に対応する。一般的に、シャープ・バンド・エッジを得るために、二つの反射素子102、104のバンド・エッジは、互いに10、25、または50nm内にある。ある例では、二つのバンド・エッジは、二つのバンド・エッジの波長範囲が重複するところで重複することができる。好適には、反射素子の少なくとも一つの(および、より好適には、反射素子の両方の)バンド・エッジは、10、25、または50nm以下だけ吸収素子のバンド・エッジから離間されるかまたはバンド・エッジが重複する。
【0069】
図10は、ポリエチレン・テレフタレート(PET)およびポリ(エチレン−コ−ビニルアセテート)(EVA)で作られた交互する層を有する多層ポリマー光フィルタに対するモデル化された透過および反射スペクトルを示す。図11は、a)市販されている吸収体、b)一緒に積層された図10のモデル化された多層ポリマー光学薄膜の二つ、およびc)二つの多層ポリマー光学薄膜間の市販されている吸収体の組合せ、に対するモデル化された吸光スペクトルを示す。説明するように、吸収体/多層ポリマー光学薄膜組合せは、かなりシャープなバンド・エッジ(例えば、2の光学濃度から0.3の光学濃度までの遷移)を有する。
【0070】
別の例として、図12は、a)市販されている吸収体、b)市販されている吸収体と一つの市販されている反射薄膜の組合せ、およびc)二つの市販されている反射薄膜間の市販されている吸収体の組合せ、に対する吸光スペクトルを示す。再び、二つの反射薄膜間の吸収体の組合せに対するバンド・エッジは、かなり狭い(例えば、2の光学濃度から0.1の光学濃度までの遷移)。
【0071】
レーザ光フィルタ応用
産業、研究、運輸、ターゲティング、識別、商取引、およびその他の設定における高電力レーザ装置の使用は、増大的に広く行き渡るようになってきている。これらのレーザは、レーザの近傍にいる人の目に深刻な脅威を引き起しうる。有害なレーザ放射が人間の目に達することを防ぐために多数のアプローチが用いられている。一つのかかるアプローチは、レーザ放射を吸収する染料またはその他の材料で装填された透明ポリマーの使用である。レーザ光フィルタは、特定の狭い波長帯域を阻止するように設計することができるが、同調可能なレーザまたは異なる種類のレーザの使用は、広帯域保護を要求しうる。しかしながら、広帯域吸収フィルタの使用は、また、典型的に、可視光の透過も低減する。例えば、4より大きい光学濃度を有する広帯域IR吸収薄膜は、40%よりも少ない(小さい)可視透過、Tvisを有しうる。
【0072】
ここでTvisは、標準1931CIE2度観察者に対して計算されたフォトピック透過と画定される。透過スペクトルT(λ)は、(2度の視野を有する観察者に対して1931年にCIEによって画定された)フォトピック重み関数V(λ)およびCIE画定D65光源S(λ)で乗算されかつ全ての可視波長(380−780nm)にわたり積分される:
Tvis=ΣT(λ)V(λ)S(λ)
次いで、結果は、フィルタの存在なしで計算されたフォトピック透過、即ち、T(λ)=1による除算を通して正規化される。その他のTvisの画定が利用可能でありかつ特定の応用に用いられる。
【0073】
ポリマー多層光学薄膜およびコレステリック液晶光学薄膜を含んでいる、上述した多層反射素子は、レーザ保護アイウェアおよび、ウィンドウズおよびエアクラフト・キャノピーのような、その他の応用に対して用いることができる。図13〜20は、レーザ保護アイウェアおよびその他の応用に対する多数の可能なレンズ組立体構成を示す。典型的に、アイウェアは、基板302に配置された多層反射素子301を含む。基板302は、発射体保護を供給することができる、ポリカーボネートのような、耐衝撃材料を含んでいる、レンズ材料またはその他の透明面を用いて形成することができる。多層反射素子301は、例えば、光学接着剤を用いて、レンズまたはその他の透明面に配置される。反射素子に対してポリマー多層光学薄膜を用いることの一つの利点は、これらの薄膜が典型的に形成されかつ曲がったレンズに配置することができることである。
【0074】
例えば、防止フォギング層303(図13〜20)、耐スクラッチ層304(図13〜20)、吸収層305(図14および19)、無機多層光学薄膜306(図15)、ホログラフィック反射薄膜307(図16)のような、その他の任意の層、薄膜、およびコーティング、およびその他の層、薄膜、およびコーティングは、レンズまたはその他の透明面に適用することができる。
【0075】
ある例では、多層反射素子301は、図18に示すように、基板なしで用いることができる。その他の実施態様では、図17、19、および20に示すように、第2の多層反射素子311は、二つの反射素子301、311の間に吸収素子305または非吸収空胴(図示省略)を伴って、任意で、第1の多層反射素子301にわたり配置される。第2の基板312は、図20に示すように、更なる支持または追加の発射体保護を供給するために任意に用いることができる。グラス、ゴーグル、バイザー、およびマスクのような、アイウェアに加えて、図13から20に示す組立体は、ウィンドウズ、エアークラフト・キャノピー、およびその他の同様な物品での使用に適応させることができる。
【0076】
上述したような、二つの反射素子間の吸収素子の組合せは、良好な可視透過を伴う高い光学濃度を得るために用いることができる。図21から図28は、いくつかの光フィルタに対する計測されかつ計算された光学濃度スペクトルおよびその他の特性を示す。反射素子は、コ−ポリエチレン・ナフタレート(ポリエステルのカルボン酸部分に対して90重量%ナフタレート・ユニットおよび10重量%テレフタレート・ユニットを含んでいるコポリマー)およびポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)の448の交互層を伴うポリマー多層光学薄膜である。層は、それぞれが224層の二つのパケットに分類される。第2のパケットは、第1のものよりも約1.3倍厚い。両方のパケットは、第1のものの1.4倍の厚さである最後のポリエチレン・ナフタレート層および約0.2から0.35μmの範囲の厚さを有している層のペアを伴う線形厚さ勾配を有している。このポリマー多層光学薄膜は、約750から1200nmまで約1.5よりも大きい光学濃度を有する。これらの反射素子の測定した光学濃度スペクトルを図21に示す。
【0077】
3つの異なる吸収素子は、これらの例で用いられた;Pilkington,plc(St.Helens,Great Britain(英国))から入手可能な、OptifloatTM Blue 21、OptifloatTM Green 58、およびOptifloatTM Green 90。各吸収素子に対するn”の分散値(屈折率の虚数部)および光学濃度スペクトルを図22および23にそれぞれ示す。
【0078】
図24は、単一の光フィルタに積層された図21の二つの反射素子の組合せに対する測定した光学濃度スペクトルを示す。この例では、組合せの二つの反射素子に対する光学濃度は、単一反射素子(図21参照)に対してほんのわずか改良される。
【0079】
図25は、吸収素子106がOptifloatTM Blue 21である、図1の構成に対して測定した光学濃度スペクトルと計算した光学濃度スペクトルとの比較を示す。この例では、900から1500nmの波長領域におけるOptifloatTM Blue 21吸収素子の適度な吸収は、可視領域における透過をかなり高くしておく(TVIS=70%)と同時に、この波長領域にわたり光学濃度における認識可能な増大を供給する。
【0080】
図26は、吸収素子106がOptifloatTM Green 58である、図1の構成に対して測定した光学濃度スペクトルと計算した光学濃度スペクトルとの比較を示す。ここで、(OptifloatTM Blue 21吸収素子と比較して)OptifloatTM Green 58吸収素子における増大した損失は、反射素子の高い反射領域における実質的により高い光学濃度を結果としてもたらす。可視透過は、かなり高いままで残る(Tvis=66%)。
【0081】
図27は、吸収素子106がOptifloatTM Green 90である、図1の構成に対して測定した光学濃度スペクトルと計算した光学濃度スペクトルとの比較を示す。ここで、光学濃度は、平均して高い反射領域において約4であり、吸収層を伴わない二つの積層反射体と比較して光学濃度における約1.5から2の増大を示す。測定された光学濃度は、750から1180nmまで延在している波長範囲にわたり3.5より大きい。再度、可視透過は、かなり実質的なIR透過低減の利益を伴うほんの些少の低減を有して、高いままで残る(Tvis=64%)。図25、26、および27に示すもののようなかかる広範囲に吸収する顔料は、IR特定染料よりも費用がかからないしかつ反射素子との組合せを形成することは、所望の光学濃度を得るためにより少ない顔料を必要とする。
【0082】
図1の光フィルタ構成の独自性は、図28から理解することができる。ここでは、3つの素子が二つのその他の構成、吸収/反射/反射(円)および反射/反射/吸収(線)で配置されている。これら二つの構成に対する計算された光学濃度スペクトルは、吸収素子がない二つの反射素子の場合に対するものとほとんど変わらない。
【0083】
本発明は、上述した特定の例に限定されると考えられるべきではなく、それよりも添付した特許請求の範囲に適正に示されるような本発明の全ての態様を網羅するように理解されるべきである。本発明を適用可能でありうる様々な変更、同等な処理、並びに多数の構造は、この明細書の評価により本発明が指向される当業者にとって容易に明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による、光フィルタの一実施形態の断面図である。
【図2】本発明による、多層光学薄膜の一実施形態の断面図である。
【図3】ベールの法則による吸収材の入射光の部分吸収(y−軸)対屈折率の虚数部(x−軸)のグラフであり、吸収素子の厚さが2.1mmでかつ光の波長が900nmであり、n”は、0から8×10−5まで変化する。
【図4】吸収素子の前方に配置された反射素子を有している光学体の吸収素子に対する部分吸収(星印)と正規化吸収(正方形)対反射率(x−軸)のグラフであり、吸収素子の厚さが2.1mmでかつ光の波長が900nmであり、吸収素子の屈折率の虚数部は、2.4×10−5である。
【図5】反射率0.95を有する第1の反射素子を有しかつ第1および第2の反射素子間に吸収素子を有さない光学体の第2の反射素子の光学濃度(左y−軸、正方形)および正規化吸収(右y−軸、星印)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図6】反射率0.95を有している第1の反射素子102および0.50の吸収率を有している吸収素子106を伴う図1の光フィルタの第2の反射素子104の光学濃度(左y−軸、正方形)および正規化吸収(右y−軸、星印)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図7】吸収素子106の異なる吸収率値(正方形=0%吸収率、X’s=15%吸収率、円形(丸印)=30%吸収率、星印=45%吸収率、三角形=60%吸収率)に対する図1の光フィルタの反射素子102、104の光学濃度(y−軸)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図8】吸収素子106の異なる吸収率値(正方形=0%吸収率、X’s=15%吸収率、円形(丸印)=30%吸収率、星印=45%吸収率、三角形=60%吸収率)に対する図1の光フィルタの反射素子102、104の正規化吸収(y−軸)対反射率(x−軸)のグラフである。
【図9】3つの市販されているUV吸収体:Corning8510フィルタ(Corning,Inc.Corning,NY)(実線);UF−5アクリル1/8”フィルタ(ELF−Atochem、Philadelphia,PA)(破線);およびUVNUL3050(BASF、Portsmouth,VA)(点線)に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図10】厚さ勾配103.5から125.7nmを有するポリエチレン・テレフタラートとポリ(エチレン−コ−ビニル(アセテート))の180の交互層を有する厚さ10.6μmの多層光学薄膜に対するモデル化された透過(実線)および反射(点線)対波長(x−軸)のグラフである。
【図11】(a)UF−5アクリル1/8”フィルタ(ELF−Atochem、Philadelphia,PA)(実線);(b)図10の二つの積層光学薄膜の組合せ(破線/点線);および(c)図10の二つの積層光学薄膜間のUF−5アクリル・フィルタの組合せ(点線)、に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフであり、線(b)および(c)は、モデルに基づき両方とも計算される。
【図12】(a)UF−5アクリル1/8”フィルタ(ELF−Atochem、Philadelphia,PA)(実線);(b)UF−5アクリル・フィルタと一つの積層絶縁体UVカットオフ・フィルタ(420nmカットオフ、特注、Unaxis Optics Deutschland GmbH、Germany)の組合せ(破線);および(c)二つの積層絶縁体UVカットオフ・フィルタ間のUF−5アクリル・フィルタの組合せ(点線)、に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図13】本発明による、レンズ組立体の第1の実施形態の略断面図である。
【図14】本発明による、レンズ組立体の第2の実施形態の略断面図である。
【図15】本発明による、レンズ組立体の第3の実施形態の略断面図である。
【図16】本発明による、レンズ組立体の第4の実施形態の略断面図である。
【図17】本発明による、レンズ組立体の第5の実施形態の略断面図である。
【図18】本発明による、レンズ組立体の第6の実施形態の略断面図である。
【図19】本発明による、レンズ組立体の第7の実施形態の略断面図である。
【図20】本発明による、レンズ組立体の第8の実施形態の略断面図である。
【図21】一対の層毎に約0.2から0.35μmの範囲にわたる概ね線形の厚さ勾配を有する448交互コ−ポリエチレン・ナフタレート(ポリエステルのカルボン酸部分に対して90重量%ナフタレート・ユニットおよび10重量%テレフタレート・ユニットを含んでいるコポリマー)およびポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)層で構成されたポリマー多層光学薄膜の測定した光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図22】厚さ2.1mmにおける、Pilkington,plc(St.Helens,Great Britain(英国))から入手可能な、3つの吸収素子:(a)OptifloatTM Blue 21、(b)OptifloatTM Green 58、および(c)OptifloatTM Green 90に対する屈折率の虚数部(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図23】図22の3つの吸収素子に対する光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図24】単一の光学体に積層された図21のポリマー多層光学薄膜の二つを有する光フィルタに対する測定された光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図25】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの間の図22の吸収素子OptifloatTM Blue 21を有する光フィルタに対する測定された(暗線)および計算された(丸印)光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図26】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの間の図22の吸収素子OptifloatTM Green 58を有する光フィルタに対する測定された(暗線)および計算された(丸印)光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図27】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの間の図22の吸収素子OptifloatTM Green 90を有する光フィルタに対する測定された(暗線)および計算された(丸印)光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
【図28】図21のポリマー多層光学薄膜の二つの前(丸印)または後(実線)の図22の吸収素子OptifloatTM Green 90を有する光フィルタに対する計算された光学濃度(y−軸)対波長(x−軸)のグラフである。
Claims (29)
- 第1の反射素子と、
前記第1の反射素子のバンド・エッジの約25nm内にバンド・エッジを有する、第2の反射素子と、
前記第1および第2の反射素子間に配置され、前記第1および第2の反射素子の少なくとも一つの前記バンド・エッジ内で少なくともある光の損失をもたらす、損失が大きい素子と、
を備えている、光フィルタ。 - 前記損失が大きい素子のハンド・エッジは、前記第1および第2の反射素子の少なくとも一つの前記バンド・エッジの25nm内である、請求項1に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の反射素子の前記バンド・エッジは、0.3の光学濃度から2の光学濃度まで延在する、請求項1に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の反射素子の前記バンド・エッジは、重なり合う、請求項1に記載の光フィルタ。
- 前記損失が大きい素子のバンド・エッジは、前記第1および第2の反射素子の少なくとも一つの前記バンド・エッジと重なり合う、請求項1に記載の光フィルタ。
- 前記損失が大きい素子は、前記第1の反射素子に積層される、請求項1に記載の光フィルタ。
- 前記第2の反射素子は、前記損失が大きい素子に積層される、請求項6に記載の光フィルタ。
- 波長範囲にわたり、前記第1および第2の多層反射薄膜は、第1の偏光を有している光を実質的に反射しかつ第2の偏光を有している光を実質的に透過する、請求項1に記載の光フィルタ。
- 第1の多層反射薄膜と、
第2の多層反射薄膜であり、前記第1および第2の多層反射薄膜がそれぞれ非偏光された光に対して、同じ第1の波長範囲にわたり少なくとも1の光学濃度を有し、該第1の波長範囲が少なくとも50nmの幅を有している、第2の多層反射薄膜と、
前記第1および第2の多層反射薄膜間に配置され、前記第1および第2の多層反射薄膜がない場合、平均して、前記第1の波長範囲における光の少なくとも5%の損失をもたらす、損失が大きい素子と、
を備えている、光フィルタ。 - 前記第1および第2の多層反射薄膜は、それぞれポリマー多層光薄膜を備えている、請求項9に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の多層反射薄膜の前記ポリマー多層光薄膜は、それぞれ多重ピッチ・コレステリック液晶薄膜である、請求項10に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の多層反射薄膜は、それぞれ無機多層光薄膜を備えている、請求項9に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の多層反射薄膜は、実質的に同一である、請求項9に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の多層反射薄膜は、前記第1の波長範囲にわたり光の少なくとも95%を平均で反射する、請求項13に記載の光フィルタ。
- 前記損失が大きい素子は、吸収素子である、請求項13に記載の光フィルタ。
- 前記吸収素子は、前記第1の波長範囲にわたり光の少なくとも20%を平均で吸収する、請求項15に記載の光フィルタ。
- 前記吸収素子は、前記第1の波長範囲にわたり少なくとも0.2の吸収率を有する、請求項15に記載の光フィルタ。
- 前記吸収素子は、前記第1の波長範囲にわたり少なくとも0.5の吸収率を有する、請求項15に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の多層反射素子は赤外光を反射し、かつ前記吸収素子は赤外光を吸収する、請求項15に記載の光フィルタ。
- 前記第1および第2の多層反射素子は紫外光を反射し、かつ前記吸収素子は紫外光を吸収する、請求項15に記載の光フィルタ。
- 第1の多層反射薄膜と、
第2の多層反射薄膜と、
前記第1および第2の多層反射薄膜間に配置された損失が大きい素子と、
を備え、
前記第1および第2の多層反射薄膜は、前記第1および第2の多層反射薄膜が、前記損失が大きい素子がない場合、それぞれ少なくとも1.5の偏光されていない光に対する光学濃度を有する反射波長範囲を画定し、かつ前記損失が大きい素子は、前記第1および第2の多層反射薄膜がない場合、前記反射波長範囲にわたり少なくとも0.1の偏光されていない光に対する光学濃度を有する、光フィルタ。 - 第1の多層反射薄膜と、
第2の多層反射薄膜と、
前記第1および第2の多層反射薄膜間に配置された損失が大きい素子と、
を備え、
前記光薄膜は、少なくとも50nmの第1の波長範囲にわたり少なくとも2の光学濃度を有しかつ少なくとも50nmの第2の波長範囲にわたり0.3以下の光学濃度を有し、かつ前記損失が大きい素子は、前記第1および第2の多層反射薄膜がない場合、平均して、前記第1の波長範囲における光の少なくとも5%の損失をもたらす光フィルタ。 - 少なくとも一つの透明基板と、
前記少なくとも一つの透明基板の主面にわたり配置された光薄膜
を備え、
前記光薄膜は、
第1の多層反射薄膜と、
第2の多層反射薄膜と、
前記第1および第2の多層反射薄膜間に配置された損失が大きい素子と、を備えている、物品。 - 前記少なくとも一つの透明基板は、少なくとも一つのレンズを備えている、請求項23に記載の物品。
- 前記第1および第2の多層反射薄膜は、少なくとも赤外光の一部を反射する、請求項23に記載の物品。
- 前記損失が大きい素子は、少なくとも赤外光の一部の損失をもたらす、請求項25に記載の物品。
- 前記物品は、700から1180nmの波長範囲にわたり少なくとも3の光学濃度を有する、請求項25に記載の物品。
- 前記レンズは、耐衝撃プラスチック材料を備えている、請求項24に記載の物品。
- 光をフィルタする方法であって、
第1の多層反射薄膜と、
第2の多層反射薄膜であり、前記第1および第2の多層反射薄膜がそれぞれ、偏光されていない光に対して、同じ第1の波長範囲にわたり少なくとも1の光学濃度を有し、前記第1の波長範囲が少なくとも50nmの幅を有する、第2の多層反射薄膜と、
前記第1および第2の多層反射薄膜の間に配置され、前記第1および第2の多層反射薄膜がない場合、平均で、前記第1の波長範囲における光の少なくとも5%の損失をもたらす、損失が大きい素子と、
を備えている光フィルタを通して光をフィルタする方法。
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