[发明专利]一种波长补偿结构有效
申请号: | 201110328867.6 | 申请日: | 2011-10-26 |
公开(公告)号: | CN102499811A | 公开(公告)日: | 2012-06-20 |
发明(设计)人: | 黄俊强 | 申请(专利权)人: | 东莞鸿胜光学眼镜有限公司 |
主分类号: | A61F9/00 | 分类号: | A61F9/00 |
代理公司: | 广州市深研专利事务所 44229 | 代理人: | 贺文华 |
地址: | 523582 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 波长 补偿 结构 | ||
技术领域
本发明涉及一种波长补偿结构,特别是涉及一种能对于具有色域缺陷的色盲患者的眼睛进行矫正的波长补偿结构。
背景技术
人类的眼睛之所以能分辨颜色,其主要原因是靠视网模上的感光细胞,亦即锥状细胞(cone)和杆状细胞(rod)。依据红光、蓝光与绿光三原色波长所组成的各式颜色,用以提供该感光细胞感测,从而分辨颜色。
人体的锥状细胞能感受到颜色,而杆状细胞能感受到光的强度,正常的人眼系有三种不同的锥状细胞:第一种锥状细胞主要感受红光波长,且该第一种锥状细胞的最敏感点是主要在波长565奈米前后的波段;第二种锥状细胞主要感受绿光波长,且该第二种锥状细胞的最敏感点是主要在波长535奈米前后的波段;以及,第三种锥状细胞主要感受蓝光波长,且该第三种锥状细胞的最敏感点是主要在波长420奈米前后的波段。如图1所示,该等锥状细胞的敏感曲线系描绘表示为钟状,亦即,该等锥状细胞依照所感受不同的波长,由长波长到短波长系可区分为L、M、S三种区间。该杆状细胞的光色素亦称为视紫质(rhodopsin),主要负责夜晚及周边的视觉。
但一旦感光细胞出了问题,便无法判断出正确的颜色或对某些颜色产生混淆,此时便形成色盲或色弱的缺陷。色盲(或色弱)发生的原因可分为先天性色盲和后天性色盲。然而,绝大多数的色盲患者系并非无法看见色彩,仅只是对于某些特定颜色光波长的感受力较弱,而使得在正常色域下的光波长分布产生异常的变化。在正常色域下的三原色系可为红光、绿光与蓝光,但对于色盲患者来说,他们不能对三原色均匀的感受,举例而言,以红绿色盲(red-green color blindness)的患者为例,该患者的该第一种锥状细胞与该第二种锥状细胞系产生缺陷,使得无法正常地或者仅能微弱地辨识与感受红光波长、绿光波长或是该二波长的组合;以蓝黄色盲(blue-yellow color blindness)的患者为例,该患者的该第三种锥状细胞系产生缺陷,使得无法正常地或者仅能微弱地辨识与感受蓝光波长与黄色波长;以红色盲患者为例,该红色盲患者系对于正常色域中淡红色波长与深绿色波长产生色域缺陷,使得青蓝色波长与绛色波长、紫色波长无法被辨认,而对红光波长与深绿光波长、蓝光波长与紫光波长亦产生混淆;以绿色盲患者为例,系对于正常色域中各颜色光呈现淡黄色、灰色和蓝色的色域缺陷,使得无法辨别淡绿色波长、深红色波长、紫色波长与蓝色波长;以青黄色盲患者为例,该青黄色盲患者仅只能辨别正常色域中红色波长与蓝色波长,使得无法分辨黄绿、蓝绿色、绛色与橙色。
为解决上述色盲或色弱的问题,传统上系通过有色透镜的眼镜,藉以改变色盲患者所看的正常色域空间。然而,该有色透镜眼镜,除对于色盲患者过于凸显自身具有色盲的病征外,还因有色透镜眼镜具有有色镜片,势必会造成低的透明度与低的对比度等缺限。故对于色盲患者而言,配戴有色透镜是十分不方便的。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种能将将正常色域的入射光波长进行调变、补偿的波长补偿结构,用于矫正具有色域缺陷的色盲患者的眼睛,用以改善色盲患者因色盲或色弱病症造成生活不便利的目的。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种波长补偿结构,用于矫正具有色域缺陷的色盲患者的眼睛,其特征是,包含第一偏光层、相位差膜层以及第二偏光层,所述第一偏光层具有第一入射面与第一出射面,且具有第一偏光角,用于滤除入射光波长中偏振态非具有第一偏光角的波长,以形成具有所述第一偏光角的第一偏射光波长,所述第一偏射光波长是具有红光波长、绿光波长与蓝光波长所组成的三原色色域波长;所述相位差膜层具有第二入射面与第二出射面,所述第二入射面与所述第一出射面相互贴合,所述相位差膜层至少对第一偏射光波长中三原色色域波长中之一产生相位延迟波长;所述第二偏光层具有第三入射面与第三出射面,所述第三入射面与所述第二出射面相互贴合,所述第二偏光层具有第二偏光角,用于滤除所述相位延迟波长中非具有所述第二偏光角的波长,以形成具有所述第二偏光角的第二射光波长。
作为上述技术方案的改进,所述第一偏射光波长中的红光波长的范围介于620奈米与770奈米之间,所述绿光波长的范围是介于490奈米与580奈米之间,以及所述蓝光波长波长的范围是介于450奈米与480奈米之间。
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