ES3042623T3 - Eyewear - Google Patents
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Abstract
Gafas que constan de: una montura; un módulo óptico sujeto a la montura cuyas propiedades ópticas se modifican mediante control eléctrico; una unidad de detección que obtiene información relativa al entorno de uso; y una unidad de control que, basándose en la información obtenida por la unidad de detección, modifica las propiedades ópticas del módulo óptico. La unidad de control alterna entre un modo de modificación de propiedades ópticas y un modo de inmodificación, según la información obtenida por la unidad de detección, y modifica las propiedades ópticas del módulo óptico cuando se encuentra en el modo de modificación. De este modo, se obtienen gafas que pueden alternar entre modos de modificación y de inmodificación de propiedades ópticas, según el entorno de uso. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Anteojos
[0003] Campo técnico
[0004] La presente invención se refiere a unos anteojos.
[0005] Antecedentes de la técnica
[0006] En los últimos años se ha desarrollado un dispositivo electrónico que es ponible por un usuario (dispositivo portátil). Por ejemplo, PTL 1 divulga unos anteojos (gafas) que pueden controlar una señal eléctrica a una lente de cristal líquido según el ángulo de inclinación del cuerpo principal de las gafas para cambiar automáticamente la distancia focal de la misma.
[0007] PTL 2 divulga unos anteojos que provocan que la distancia focal de una lente y similares cambie detectando el campo visual, la mirada o la inclinación de la cabeza de un usuario.
[0008] PTL 3 divulga unas gafas de sol en las que un sensor de intensidad de la luz detecta la intensidad de la luz en los entornos de uso, controla el elemento electrocrómico en función de ella para cambiar la transmitancia y ajusta la intensidad de la luz de la fuente de luz de una sección de visualización de imágenes.
[0009] Una vez que se activa la función de corrección de la vista de los anteojos descritos en PTL 1 y 2, el estado activado se mantiene siempre. Del mismo modo, una vez que se activa la función de atenuación de las gafas de sol descritas en PTL 3, el estado activado se mantiene siempre.
[0010] PTL 4 divulga unos anteojos. Los anteojos incluyen una montura, un módulo óptico, una sección de detección y una sección de control. El módulo óptico está dispuesto en la montura y tiene una propiedad óptica que puede cambiarse mediante control eléctrico. La sección de detección adquiere información sobre los entornos de uso. La sección de control cambia la propiedad óptica del módulo óptico basándose en la información adquirida a través de la sección de detección.
[0011] Lista de citas
[0012] Bibliografía de patentes
[0013] PTL 1
[0014] Solicitud de patente japonesa abierta a consulta por el público n.° S62-009315.
[0015] PTL 2
[0016] Patente de EE. UU. n.26517203.
[0017] PTL 3
[0018] Solicitud de patente japonesa abierta a consulta por el público n.° 2016-139116.
[0019] PTL 4
[0020] WO 2011/127015 A1
[0021] Sumario de la invención
[0022] Problema técnico
[0023] Sin embargo, dependiendo de los entornos (situaciones) en los que se usen los anteojos, pueden producirse inconvenientes si la función de corrección de la vista y la función de atenuación se mantienen siempre. Por ejemplo, en el caso de que la función de atenuación se mantenga siempre, al pasar del exterior al interior, se produce el problema de que el campo de visión se bloquea fácilmente debido a que la función de atenuación funciona en exceso en el interior. En particular, aunque las gafas de sol descritas en PTL 3 pueden ajustar la transmitancia en función de los resultados de detección proporcionados por el sensor de intensidad de la luz, la función de atenuación en sí misma no puede activarse o desactivarse automáticamente en función de los entornos de uso. Por lo tanto, se desean unos anteojos en los que se pueda conmutar el modo relacionado con el cambio de las propiedades ópticas, tales como la activación o desactivación de la función de atenuación, en función de los entornos de uso.
[0024] El objetivo de la presente invención, que se ha hecho para resolver el problema mencionado anteriormente, es proporcionar unos anteojos en los que se pueda conmutarse el modo relacionado con el cambio de las propiedades ópticas según los entornos de uso. Este objetivo se resuelve mediante las características de la reivindicación independiente
[0025] Un aspecto de la presente invención es unos anteojos que incluyen: una montura; un módulo óptico que se dispone en la montura, teniendo el módulo óptico una propiedad óptica que se puede cambiar mediante control eléctrico; una sección de detección que adquiere información sobre los entornos de uso; y una sección de control que cambia la propiedad óptica del módulo óptico basándose en la información adquirida a través de la sección de detección, en la que: la sección de control realiza la conmutación entre un modo en el que la propiedad óptica es refracción cambiable y un modo en el que la propiedad óptica es no cambiable, basándose en la información adquirida a través de la sección de detección, y la sección de control cambia la propiedad óptica del módulo óptico en el modo en el que la propiedad óptica es cambiable.
[0026] Efectos ventajosos de la invención
[0027] La presente invención proporciona unos anteojos en los que puede conmutarse el modo relacionado con el cambio de las propiedades ópticas según los entornos de uso.
[0028] Breve descripción de los dibujos
[0029] La FIG. 1 es una vista en perspectiva que ilustra unos anteojos según esta realización;
[0030] la FIG. 2 es otra vista en perspectiva que ilustra los anteojos según esta realización;
[0031] la FIG. 3 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de la configuración funcional de los anteojos según esta realización;
[0032] la FIG. 4 es una vista transversal esquemática de la parte A-A de una lente controlada eléctricamente incluida en los anteojos según esta realización;
[0033] la FIG. 5 es una tabla que muestra la relación entre la transmitancia de la lente controlada eléctricamente con respecto a la iluminancia de la luz sobre los anteojos en la función de atenuación y la función híbrida.
[0034] La FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de funcionamiento de los anteojos según la realización. La FIG. 7 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de funcionamiento de los anteojos para la conmutación de modo mencionada en la FIG. 6.
[0035] Las FIGS. 8A, 8B y 8C son tablas que resumen cómo establecer las propiedades ópticas según los entornos de uso. La FIG. 9 es una tabla que resume cómo establecer las propiedades ópticas según los entornos de uso.
[0036] La FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra otro ejemplo de funcionamiento de los anteojos según la realización. La FIG. 11 es un diagrama de flujo que ilustra otro ejemplo más de funcionamiento de los anteojos según la realización.
[0037] La FIG. 12 es un diagrama de bloques que ilustra otro ejemplo de la configuración funcional de los anteojos según la realización.
[0038] Descripción de las realizaciones
[0039] A continuación, se describirán unos anteojos según esta realización.
[0040] (Anteojos)
[0041] Las FIG. 1 y 2 son vistas en perspectiva que muestran los anteojos 100 según esta realización. Los anteojos incluyen, por ejemplo, las llamadas gafas (incluidas las gafas electrónicas y las gafas de sol) y las gafas protectoras que incluyen un mecanismo de asistencia para mejorar la vista del usuario, tal como lentes correctoras de la vista, y diversos dispositivos (por ejemplo, un terminal ponible de tipo gafas, un visor montado en la cabeza y similares) que incluyen un mecanismo que propone información al campo de visión o a los ojos del usuario. En esta realización de a continuación, se describen como ejemplo unas gafas electrónicas para ambos ojos que incluyen un par de lentes, pero los anteojos según la presente invención no se limitan a este aspecto. Los anteojos solo necesitan tener una configuración que soporte un mecanismo de asistencia para mejorar la vista o el campo de visión de los ojos y un
mecanismo para proponer información al llevarlas puestas. Los anteojos no se limitan a unos anteojos de tipo montura que se llevan en ambas orejas, y puede ser un aparato que se lleva en la cabeza o en una de las orejas. Los anteojos no tienen por qué ser necesariamente anteojos para ambos ojos y también pueden ser anteojos que funcionan solo en un ojo.
[0043] Como se ilustra en las FIG. 1 y 2, los anteojos 100 incluyen una montura 130 que tiene una parte frontal 110 y un par de patillas 120a y 120b, una sección de entrada 140, un par de lentes controladas eléctricamente 150, que es un módulo óptico cuyas propiedades ópticas se cambian mediante control eléctrico, una sección de control 160, una sección de detección 170 y una fuente de alimentación 180. La sección de control 160 incluye, por ejemplo, un aparato aritmético 165, tal como una unidad de CPU que incluye una memoria de acceso aleatorio (RAM) y una memoria de solo lectura (ROM) que también funciona como sección de almacenamiento, o un aparato aritmético tal como una unidad CPU. La CPU lee un programa para ejecutar la función de los anteojos 100 desde la ROM y lo expande en la RAM, y ejecuta el programa expandido para controlar el funcionamiento de cada sección funcional de los anteojos 100. En la siguiente descripción, la parte donde se dispone el par de lentes controladas eléctricamente 150 se denomina superficie frontal (lado frontal) de los anteojos 100.
[0045] Como se ilustra en la FIG. 3, que es un diagrama de bloques que ilustra la configuración funcional de los anteojos 100, las secciones funcionales incluidas en los anteojos 100 están conectadas entre sí por el bus B.
[0047] La parte delantera 110 sostiene el par de lentes controladas eléctricamente 150. La parte delantera 110 incluye un par de marcos 112 que sostienen respectivamente el par de lentes controladas eléctricamente 150 descritas anteriormente, y un puente 114 que conecta entre sí el par de marcos 112 descritos anteriormente. Los marcos 112 tienen formas que se corresponden con las formas de las lentes controladas eléctricamente 150. Aunque no se muestra específicamente, el cableado para conectar eléctricamente las lentes controladas eléctricamente 150 y la unidad CPU 165 (sección de control 160) entre sí está dispuesto en la parte delantera 110.
[0049] El material de la parte delantera 110 no está particularmente limitado, y se pueden usar materiales bien conocidos usados como materiales de la parte delantera de las gafas. Los ejemplos del material de la parte delantera 110 incluyen poliamida, acetato, carbono, celuloide, polieterimida y poliuretano.
[0051] El par de patillas 120a y 120b son miembros de tipo varilla conectados a la parte delantera 110 de manera simétrica, y están conectados a la parte delantera 110 en las partes de extremo frontal de las mismas. La sección de entrada 140, la unidad CPU 165 (sección de control 160), la sección de detección 170 y la fuente de alimentación 180 están dispuestas en una de las patillas 120a y 120b (patilla 120a en el lado derecho de la FIG. 1 y la FIG. 2).
[0053] El material de las patillas 120a y 120b no está particularmente limitado y puede ser cualquier material conocido usado como material para las patillas de las gafas. Los ejemplos del material para las patillas 120a y 120b incluyen poliamida, acetato, carbono, celuloide, polieterimida y poliuretano.
[0055] La sección de entrada 140 recibe la operación de entrada del usuario que lleva los anteojos y similares. La sección de entrada 140 puede ser una pluralidad de sensores táctiles capacitivos electrostáticos dispuestos en una fila desde la parte delantera hacia la parte trasera en una región en el lado exterior y el lado delantero de la patilla 120a.
[0056] El par de lentes controladas eléctricamente 150 son lentes que están sujetas por la parte delantera 110 de la montura e incluyen partes electroactivas cuya propiedad óptica cambia en función de la aplicación de tensión. Cada una de las lentes controladas eléctricamente puede ser una lente esférica o puede ser una lente asférica. Cada una de las lentes controladas eléctricamente incluye una primera región 150a capaz de cambiar la distancia focal (potencia) y la transmitancia de luz visible de la misma según la aplicación de tensión, y una segunda región 150b capaz de cambiar la transmitancia de luz visible de la misma según la aplicación de tensión.
[0058] En el ejemplo descrito a continuación, las lentes controladas eléctricamente 150 son, pero no se limitan a, un laminado de una capa de transmitancia cambiable 1570 (una primera parte electroactiva) y una capa de índice de refracción cambiable 1530 (una segunda parte electroactiva). Por ejemplo, las lentes controladas eléctricamente 150 pueden estar compuestas por una sola capa que combina una sección de transmitancia/índice de refracción cambiable cuya distancia focal (potencia) y la transmitancia de la luz visible cambian con la aplicación de tensión y una sección de transmitancia cambiable cuya transmitancia de la luz visible es variable con la aplicación de tensión.
[0059] Como se ilustra en la FIG. 4, que es una vista transversal esquemática de la parte A-A de una lente controlada eléctricamente 150, la primera región 150a se forma por la laminación de un primer sustrato transparente 1510, un primer electrodo transparente 1520, una capa de índice de refracción cambiable 1530 (segunda parte electroactiva), un segundo electrodo transparente 1540, un segundo sustrato transparente 1550, un tercer electrodo transparente 1560, una capa de transmitancia cambiable 1570 (primera parte electroactiva), un cuarto electrodo transparente 1580 y un tercer sustrato transparente 1590 desde la parte trasera (lado del usuario) en el orden presentado.
[0061] Obsérvese que, aunque no se muestra específicamente, el primer sustrato transparente 1510 y el primer electrodo transparente 1520, o el segundo sustrato transparente 1550 y el segundo electrodo transparente 1540, pueden tener
una forma de lente Fresnel en la primera región 150a.
[0063] Como se ilustra en la FIG. 4, la segunda región 150b se forma por la laminación del primer sustrato transparente 1510, el primer electrodo transparente 1520, la capa adhesiva 1535, el segundo electrodo transparente 1540, el segundo sustrato transparente 1550, el tercer electrodo transparente 1560, la capa de transmitancia cambiable 1570 que actúa como parte electroactiva, el cuarto electrodo transparente 1580 y el tercer sustrato transparente 1590 desde la parte trasera (lado del usuario) en el orden presentado.
[0065] Obsérvese que el segundo electrodo transparente 1540 y el tercer electrodo transparente 1560 pueden ser un electrodo común. En este caso, se puede omitir la disposición del segundo sustrato transparente 1550.
[0067] El primer sustrato transparente 1510, el segundo sustrato transparente 1550 y el tercer sustrato transparente 1590 son miembros transparentes curvados en forma convexa hacia la parte delantera de los anteojos 100.
[0069] Los materiales del primer sustrato transparente 1510, el segundo sustrato transparente 1550 y el tercer sustrato transparente 1590 no están particularmente limitados, siempre que los materiales transmitan luz visible, y pueden ser materiales bien conocidos que pueden usarse como material de la lente. Ejemplos de los materiales del primer sustrato transparente 1510, el segundo sustrato transparente 1550 y el tercer sustrato transparente 1590 incluyen vidrio y resina. Los ejemplos de la resina incluyen polimetilmetacrilato, policarbonato, bis(alil carbonato) de poli(dietilenglicol) y poliestireno. Los materiales del primer sustrato transparente 1510, el segundo sustrato transparente 1550 y el tercer sustrato transparente 1590 pueden ser iguales o pueden ser diferentes entre sí.
[0071] El primer electrodo transparente 1520 y el segundo electrodo transparente 1540 forman un par de electrodos transparentes que transmiten luz, y el tercer electrodo transparente 1560 y el cuarto electrodo transparente 1580 forman un par de electrodos transparentes que transmiten luz.
[0073] El primer electrodo transparente 1520 y el segundo electrodo transparente 1540 están dispuestos en un rango (primera región 150a) en el que se puede aplicar tensión al menos a la capa de índice de refracción cambiable 1530, y el tercer electrodo transparente 1560 y el cuarto electrodo transparente 1580 están dispuestos en un rango (primera región 150a y segunda región 150b) en el que se puede aplicar tensión al menos a la capa de transmitancia cambiable 1570.
[0075] Los materiales del primer electrodo transparente 1520, el segundo electrodo transparente 1540, el tercer electrodo transparente 1560 y el cuarto electrodo transparente 1580 no están particularmente limitados, siempre que los materiales transmitan luz visible y tengan conductividad. Los ejemplos de los materiales del primer electrodo transparente 1520, el segundo electrodo transparente 1540, el tercer electrodo transparente 1560 y el cuarto electrodo transparente 1580 incluyen óxido de indio y estaño (ITO) y óxido de cinc (ZnO). Los materiales del primer electrodo transparente 1520, el segundo electrodo transparente 1540, el tercer electrodo transparente 1560 y el cuarto electrodo transparente 1580 pueden ser iguales o pueden diferentes entre sí.
[0077] La capa de índice de refracción cambiable 1530 es una capa que cambia el índice de refracción de la luz visible en función de la aplicación de tensión. Los ejemplos del material de la capa de índice de refracción cambiable 1530 incluyen un cristal líquido colestérico, un cristal líquido nemático y similares. Cuando se aplica tensión a la capa de índice de refracción cambiable 1530 mediante el primer electrodo transparente 1520 y el segundo electrodo transparente 1540, se cambia la orientación de las moléculas de cristal líquido y, por lo tanto, el índice de refracción de la capa de índice de refracción cambiable 1530 cambia de forma reversible. Por lo tanto, la capa de índice de refracción cambiable 1530 cambia la distancia focal (potencia) de la primera región 150a en función de la aplicación de tensión.
[0079] La capa de transmitancia cambiable 1570 es una capa que cambia la transmitancia de la luz visible en función de la aplicación de tensión. Los ejemplos del material de la capa de transmitancia cambiable 1570 incluyen un dispositivo electrocrómico, un cristal líquido huésped-anfitrión y similares. Cuando se aplica tensión a la capa de transmitancia cambiable 1570 mediante el tercer electrodo transparente 1560 y el cuarto electrodo transparente 1580, la transmitancia de la capa de transmitancia cambiable 1570 cambia de forma reversible según una reacción de oxidación-reducción causada por los electrones suministrados, el cambio en la orientación de las moléculas de cristal líquido y similares. Por lo tanto, la capa de transmitancia cambiable 1570 cambia la transmitancia de la luz visible de la primera región 150a y la segunda región 150b en función de la aplicación de tensión.
[0081] La capa adhesiva 1535 está dispuesta entre el primer sustrato transparente 1510 y el segundo sustrato transparente 1550 en la segunda región 150b y hace que el primer sustrato transparente 1510 y el segundo sustrato transparente 1550 se adhieran entre sí. Cuando el primer electrodo transparente 1520 y el segundo electrodo transparente 1540 también están dispuestos en la segunda región 150b, la capa adhesiva 1535 se dispone entre el primer electrodo transparente 1520 y el segundo electrodo transparente 1540. La capa adhesiva 1535 también tiene la función de encapsular el material que forma la capa de índice de refracción cambiable 1530. El material de la capa adhesiva 1535 no está particularmente limitado, siempre que sea un producto obtenido mediante el curado de un adhesivo que transmite la luz visible.
[0082] La sección de detección 170 incluye un sensor de detección de posición (por ejemplo, un sistema de posicionamiento global; GPS) que puede medir la posición de los anteojos 100; un sensor de iluminancia para detectar la iluminancia de la luz; un dispositivo de captura de imágenes (por ejemplo, una cámara) para identificar y detectar la luz natural y la luz fluorescente; un módulo de comunicación que puede conectarse a un dispositivo móvil predeterminado, tal como un teléfono inteligente a través de Bluetooth ("Bluetooth" es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG) o similar; un sensor de proximidad para detectar que el usuario se encuentra cerca; un sensor de contacto; un sensor de aceleración, un sensor de velocidad angular o un sensor giroscópico que detecta el estado de movimiento y la postura del usuario que lleva los anteojos 100, el estado de uso de los anteojos 100 y similares; o un sensor de inclinación que detecta el ángulo de inclinación de los anteojos 100 verticalmente hacia abajo con respecto al eje horizontal.
[0084] La sección de detección 170 adquiere información sobre los entornos de uso, específicamente, información sobre los estados del usuario, tal como información sobre la posición del usuario (por ejemplo, en interiores, exteriores, en casa o en la carretera), la intensidad de la luz o la fuente de luz (por ejemplo, luz natural o lámpara fluorescente) en los entornos de uso, información sobre un entorno externo, tal como la presencia/ausencia de detección de otros aparatos (por ejemplo, si hay o no un dispositivo móvil predeterminado en la proximidad); el estado de actividad del usuario (por ejemplo, descanso, caminata, ejercicio o movimiento), la postura del usuario (por ejemplo, sentado, de pie o recostado), el estado de uso de los anteojos (por ejemplo, puestos o quitados) y la inclinación de los anteojos (por ejemplo, inclinados hacia delante, horizontales o inclinados hacia atrás). Es preferible adquirir especialmente información de la posición geográfica y la intensidad de la luz en los entornos de uso.
[0086] La sección de detección 170 envía la información adquirida sobre los entornos de uso a la sección de control 160.
[0087] La sección de control 160 realiza la conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica (el índice de refracción o la transmitancia) de las lentes controladas eléctricamente 150 es cambiable y el modo en el que la propiedad óptica es no cambiable, según la información adquirida a través de la sección de detección 170 o la sección de entrada 140. La sección de control 160 cambia la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 en el modo en el que la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 es cambiable.
[0089] "El modo cambiable" es, por ejemplo, el estado en el que la sección de control 160 cambia la propiedad óptica (índice de refracción o transmitancia) de las lentes controladas eléctricamente 150 según las entradas de la sección de entrada 140 o la sección de detección 170. Por su parte, "el modo no cambiable" es, por ejemplo, el estado en el que la sección de detección 170 o la sección de entrada 140 no pueden detectar ninguna entrada, o el estado en el que la sección de control 160 no cambia la propiedad óptica (índice de refracción o transmitancia) de las lentes controladas eléctricamente 150 según las entradas de la sección de entrada 140 o la sección de detección 170.
[0090] En "el modo cambiable", la sección de control 160 cambia la propiedad óptica según un entorno externo detectado a través de la sección de detección 170 y la operación del usuario en la sección de entrada 140. En otras palabras, se puede decir que en "el modo cambiable", la función activada por la propiedad óptica se activa/desactiva según el entorno externo detectado a través de la sección de detección 170 y la operación del usuario en la sección de entrada 140.
[0092] Por otro lado, en el "modo no cambiable", la sección de control 160 no cambia la propiedad óptica incluso si la sección de detección 170 o la sección de entrada 140 están en estado apagado o en estado de reposo, o si la sección de detección 170 o la sección de entrada 140 detectan una entrada. En otras palabras, en "el modo no cambiable", la función activada por la propiedad óptica permanece igual (por ejemplo, la función permanece en estado apagado).
[0094] Para ser más específicos, la sección de control 160 está conectada eléctricamente al primer electrodo transparente 1520, al segundo electrodo transparente 1540, al tercer electrodo transparente 1560 y al cuarto electrodo transparente 1580 de las lentes controladas eléctricamente 150, a la sección de entrada 140 y a la sección de detección 170. La sección de control 160 determina si se debe realizar la conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 es cambiable y el modo en el que es no cambiable, según la información adquirida a través de la sección de detección 170. Cuando la sección de control 160 determina que es necesaria la conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 es cambiable y el modo en el que es no cambiable, se aplica tensión a uno cualquiera del primer electrodo transparente 1520, el segundo electrodo transparente 1540, el tercer electrodo transparente 1560 o el cuarto electrodo transparente 1580 para realizar la conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 (índice de refracción o transmitancia) es cambiable y el modo en el que es no cambiable. Cuando se selecciona el modo en el que la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 (índice de refracción o transmitancia) es cambiable, la sección de control 160 cambia la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 según la información adquirida a través de la sección de detección 170 o en respuesta a una entrada recibida en la sección de entrada 140 del usuario.
[0096] La conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 es
cambiable y el modo en el que es no cambiable se realiza básicamente de forma automática, y la conmutación manual puede seleccionarse según sea necesario. Para ser específicos, cuando la información adquirida a través de la sección de detección 170 cumple una condición predeterminada, la sección de control 160 realiza preferiblemente la conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica es cambiable y el modo en el que es no cambiable (conmutación automática de modo); alternativamente, al recibir una operación de entrada en la sección de entrada 140 por parte del usuario, se puede seleccionar la conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica es cambiable y el modo en el que es no cambiable (conmutación de modo manual).
[0097] La selección de si se realiza la conmutación de modo manual puede establecerse por defecto, puede establecerse mediante una operación de entrada del usuario o puede establecerse según la determinación realizada por la sección de control 160. La operación de entrada del usuario puede recibirse solo cuando la sección de control 160 determina que es necesaria la conmutación de modo, o puede recibirse en cualquier momento independientemente de ello.
[0099] Cuando la sección de control 160 selecciona el modo en el que la propiedad óptica es cambiable, el ajuste de las propiedades ópticas (parámetros) puede realizarse de forma automática o manual. Para ser específicos, el modo en el que la propiedad óptica es cambiable incluye el modo automático (también denominado modo automático activado), en el que la sección de control 160 cambia las propiedades ópticas según la información adquirida a través de la sección de detección 170, y el modo manual (también denominado modo manual activado), en el que las propiedades ópticas se cambian al recibir una operación de entrada del usuario, y es preferible que cualquiera de ellos sea ejecutable de forma selectiva. Es especialmente preferible que, cuando se selecciona el modo en el que la propiedad óptica es cambiable, la sección de control 160 ejecute el modo automático (modo automático activado), en el que las propiedades ópticas se cambian según la información adquirida a través de la sección de detección 170.
[0101] La selección de automático o manual para ajustar las propiedades ópticas puede establecerse por defecto, puede establecerse mediante la operación de entrada del usuario, o puede establecerse según la determinación realizada por la sección de control 160. La operación de entrada del usuario puede recibirse solo cuando la sección de control 160 determina que es necesaria la conmutación de modo, o puede recibirse en cualquier momento independientemente de ello.
[0103] En esta realización, los tipos de propiedades ópticas que debe cambiar la sección de control 160 incluyen la transmitancia y el índice de refracción. La sección de control 160 puede cambiar solo una de estas propiedades ópticas, o puede cambiar ambas. En otras palabras, la sección de control 160 puede tener una función de atenuación para cambiar la transmitancia de las lentes controladas eléctricamente 150 para atenuar, una función de corrección de la vista para cambiar el índice de refracción de las lentes controladas eléctricamente 150 para corregir la vista y una función híbrida para cambiar tanto la transmitancia como el índice de refracción de las lentes controladas eléctricamente 150.
[0105] Es especialmente preferible que el modo en el que la propiedad óptica es cambiable incluya un modo cambiable de transmitancia (primera propiedad óptica) en el que se cambia la transmitancia (primera propiedad óptica) de las lentes controladas eléctricamente 150, y un modo cambiable de índice de refracción (segunda propiedad óptica) en el que se cambia el índice de refracción (segunda propiedad óptica) de las lentes controladas eléctricamente 150. Es especialmente preferible que la sección de control 160 realice la conmutación entre el modo en el que la propiedad óptica es cambiable y el modo en el que la propiedad óptica es no cambiable según la información de la posición geográfica y la intensidad de la luz en los entornos de uso.
[0107] Cuando la sección de control 160 selecciona el modo en el que la propiedad óptica es cambiable, la sección de control 160 puede cambiar las propiedades ópticas de las lentes controladas eléctricamente 150 entre dos niveles de encendido y apagado, o entre tres o más niveles. Por ejemplo, en esta realización, la función de atenuación y la función híbrida pueden incluir una función de atenuación que cambia la transmitancia de las lentes controladas eléctricamente 150 con respecto a la iluminancia de la luz hacia los anteojos 100 entre múltiples niveles, como se muestra en la FIG. 5.
[0109] Cuando la sección de control 160 selecciona el modo en el que la propiedad óptica es no cambiable, la sección de control 160 puede mantener las propiedades ópticas de las lentes controladas eléctricamente 150 o cambiar las propiedades ópticas a un valor predeterminado y mantener este valor predeterminado.
[0111] La fuente de alimentación 180 es una batería recargable que se sujeta de forma desmontable en el extremo posterior de la patilla 120a y suministra energía eléctrica a las secciones funcionales que consumen energía eléctrica, tales como la sección de entrada 140, la sección de control 160 y la sección de detección 170. Los ejemplos de fuentes de alimentación 180 son las baterías de níquel-hidruro metálico.
[0113] (Ejemplos de uso de los anteojos)
[0115] La FIG. 6 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de funcionamiento de los anteojos 100 en el momento de la conmutación automática entre el modo en el que la propiedad óptica de las lentes controladas eléctricamente 150 es
cambiable (modo de función activado) y el modo en el que es no cambiable (modo de función desactivado) según los entornos de uso de esta realización. La FIG. 7 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de funcionamiento de los anteojos 100 en el momento de conmutar el modo de las propiedades ópticas de las lentes controladas eléctricamente 150.
[0117] En esta realización, el "modo en el que la propiedad óptica es cambiable", que es el estado en el que la función activada por las propiedades ópticas puede activarse como se ha descrito anteriormente, se denomina "modo de función activado". El "modo en el que la propiedad óptica es no cambiable", que es, por ejemplo, el modo en el que la función permanece desactivado aquí, se denomina "modo de función desactivado".
[0119] (1) Conmutación de modo relacionada con la función de atenuación
[0121] Se explicará un ejemplo en el que se realiza la conmutación automática entre el modo en el que la transmitancia de las lentes controladas eléctricamente 150 es cambiable (modo de función de atenuación activado) y el modo en el que es no cambiable (modo de función de atenuación desactivado) (conmutación automática del modo de la función de atenuación) según los entornos de uso (especialmente los entornos externos) con referencia a las FIG. 6, 7 y 8A.
[0122] En esta realización, el "modo de función de atenuación activado" es el modo en el que la transmitancia de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 se cambia según la información de la posición geográfica adquirida y la intensidad de la luz, y el "modo de función de atenuación desactivado" es el modo en el que la transmitancia de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 no se cambia, por ejemplo, el modo en el que la transmitancia de la parte electroactiva se mantiene sin cambiar desde un nivel alto (por ejemplo, un valor predeterminado superior o igual al 90 %).
[0124] La FIG. 8A es una tabla que resume cómo establecer la función de atenuación de los anteojos 100 según los entornos externos. En la FIG. 8A, por ejemplo, cuando la intensidad de la luz es más fuerte que un valor predeterminado (independientemente de si se encuentra en el exterior o en el interior) o cuando se encuentra en el exterior, incluso si la intensidad de la luz es más débil que un valor predeterminado, se selecciona el modo de función de atenuación activado, y cuando la intensidad de la luz es más débil que un valor predeterminado y cuando se encuentra en el interior, se selecciona el modo de función de atenuación desactivado.
[0126] La operación ilustrada en la FIG. 6 se inicia, por ejemplo, cuando la conexión de la fuente de alimentación 180 pone en estado activo la sección de entrada 140, la sección de control 160 y la sección de detección 170.
[0128] En primer lugar, la sección de control 160 determina el modo actual (Etapa S110). Por ejemplo, la RAM que sirve como sección de almacenamiento incluida en la sección de control 160 almacena, de los múltiples modos que pueden ejecutarse con los anteojos 100, el modo que se está ejecutando actualmente. La sección de control 160 lee el modo que se está ejecutando actualmente de la RAM y determina el modo actual.
[0130] A continuación, la sección de control 160 adquiere información sobre los entornos de uso de la sección de detección 170 y realiza un procesamiento de determinación predeterminado (Etapa S120). Para ser específicos, la sección de control 160 compara la información de la posición geográfica de los anteojos 100 adquirida del sensor de detección de posición (GPS) con la base de datos de mapas obtenida previamente para determinar si los anteojos 100 se encuentran en el interior o en el exterior. Además, se determina la intensidad de la luz (por ejemplo, fuerte o débil) en los entornos de uso comparando la salida del sensor de intensidad de luz adquirido con un umbral predeterminado (véase la FIG. 8A).
[0132] Aquí, la sección de control 160 asocia la información de la posición geográfica adquirida del sensor de detección de posición y la información que indica si se encuentra en el interior o en el exterior determinada en función de esta; y la intensidad de la luz en los entornos de uso adquirida del sensor de intensidad de la luz y la información sobre la intensidad (fuerte o débil) de la luz determinada en función de esta, con el momento en que se adquirieron, y los almacena en la RAM. A continuación, la sección de control 160 compara la información sobre los entornos de uso adquirida en esta etapa y los resultados de la determinación relacionada con la información sobre los entornos de uso adquirida en el pasado y leída de la RAM y los resultados de la determinación relacionada, realizando así un procesamiento de determinación predeterminado.
[0134] A continuación, la sección de control 160 determina si es necesario conmutar el modo de la función de atenuación basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170 (Etapa S130).
[0136] Por ejemplo, cuando se determina, según los resultados obtenidos en el Etapa S120, que en los entornos de uso de os anteojos 100, la ubicación ha cambiado de interior a exterior con una intensidad de luz que sigue siendo débil (la celda superior derecha a la celda inferior derecha en la FIG. 8A), la sección de control 160 determina que es necesario conmutar del modo de función de atenuación desactivado al modo de función de atenuación activado (Determinación 1). Debido a que la ubicación es exterior, incluso con una intensidad de la luz débil, al activar la función de atenuación se reduce la transmitancia de la luz y se pueden proteger los ojos del usuario de la luz solar repentina.
[0137] Por el contrario, cuando se determina, según los resultados obtenidos en el Etapa S120, que en los entornos de uso de los anteojos 100, el estado con intensidad de la luz débil ha cambiado al estado con intensidad de la luz fuerte y la ubicación ha cambiado de exterior a interior (la celda inferior derecha a la celda superior izquierda de la FIG. 8A), la sección de control 160 mantiene el modo de función de atenuación activado sin conmutar al modo de función de atenuación desactivado (Determinación 2). Debido a que la intensidad de la luz es fuerte incluso si la ubicación es interior, mantener la función de atenuación activada puede proteger los ojos del usuario.
[0139] En el Etapa S130, la información sobre los entornos de uso adquirida en el pasado que se ha adquirido en la Etapa S120 se compara con los entornos de uso adquiridos actualmente para determinar los cambios en los entornos; sin embargo, esto no es necesariamente así. Por ejemplo, la determinación relacionada con la conmutación del modo puede realizarse basándose en la información sobre los entornos de uso adquirida actualmente según la tabla mostrada en la FIG. 8A sin usar la información sobre los entornos de uso adquirida en el pasado.
[0141] Si la sección de control 160 determina que es necesaria la conmutación del modo de la función de atenuación en la Etapa S130, la sección de control 160 determina además si la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión (Etapa S140). Los ejemplos de condiciones de exclusión incluyen conducir y subir o bajar escaleras. La sección de control 160 comprueba si se corresponde con una condición de exclusión según la información adquirida a través de la sección de detección 170.
[0143] Si la sección de control 160 determina que no se corresponde con una condición de exclusión en la Etapa S140, la sección de control 160 conmuta el modo de la función de atenuación (Etapa S150). Por ejemplo, si la sección de control 160 da la Determinación 1 descrita anteriormente en la Etapa S130, la sección de control 160 conmuta el modo de función de atenuación de apagado a encendido (la celda superior derecha a la celda inferior derecha en la FIG. 8A). La operación para conmutar el modo de función de atenuación (Etapa S150) se describirá más adelante.
[0144] Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no es necesaria la conmutación del modo de función de atenuación en la Etapa S130, o si la sección de control 160 determina que la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión en la Etapa S140, la sección de control 160 determina además si se ha recibido del usuario la operación de entrada para conmutar el modo (Etapa S170).
[0146] Si la sección de control 160 determina que se ha recibido la operación de entrada del usuario en la sección de entrada 140 en la etapa S170, la sección de control 160 conmuta el modo de función de atenuación (Etapa S150). Por ejemplo, la sección de entrada 140 es un sensor táctil que conmuta el modo de función de atenuación según la operación táctil del usuario. Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no se ha recibido la operación de entrada del usuario, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0148] Por ejemplo, si la sección de control 160 da la Determinación 2 descrita anteriormente en la Etapa S130, la sección de control 160 no conmuta el modo de función de atenuación a menos que se reciba una instrucción del usuario, y el procesamiento pasa a la Etapa S160, donde se mantiene el modo de función de atenuación activado (la celda inferior derecha a la celda superior izquierda en la FIG. 8A).
[0150] En la Etapa S150, tras conmutar el modo de función de atenuación, el modo conmutado de la función de atenuación se registra en la RAM, y la sección de control 160 determina si se completa el procesamiento (Etapa S160). Cuando se cumple una condición predeterminada para finalizar el procesamiento, la sección de control 160 determina que es necesario finalizar el procesamiento. Por el contrario, cuando no se cumple la condición mencionada, determina que no es necesario finalizar el procesamiento. Si es necesario finalizar el procesamiento según la determinación, se finaliza el procesamiento de la FIG. 6. Por el contrario, si no es necesario finalizar el procesamiento, el procesamiento vuelve a antes de la Etapa S110.
[0152] La operación para conmutar el modo de función de atenuación (Etapa S150) se describirá con referencia a la FIG. 7.
[0153] En el Etapa S151, la sección de control 160 conmuta el modo de función de atenuación. A continuación, la sección de control 160 determina si el modo después de la conmutación es el modo de función de atenuación activado (Etapa S152).
[0155] Por ejemplo, el "modo de función de atenuación activado" incluye dos modos. Uno es el "modo automático de función de atenuación activado", en el que el ajuste (ajuste de parámetros) de la transmitancia de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 se realiza automáticamente sin la intervención del usuario, y el otro es el "modo manual de función de atenuación activado", en el que la transmitancia de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 se ajusta según la operación de entrada del usuario.
[0157] Si la sección de control 160 determina que el modo después de la conmutación es el modo de función de atenuación activado en la Etapa S152, la sección de control 160 determina además si se trata del modo en el que el ajuste (ajuste de parámetros) de la transmitancia de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 se realiza automáticamente (si se trata del "modo automático de función de atenuación activado") (Etapa S153).
[0158] Si la sección de control 160 determina que se trata del "modo automático de función de atenuación activado" en la Etapa S153, la sección de control 160 realiza el ajuste de la transmitancia de las lentes controladas eléctricamente 150 cuando la información adquirida a través de la sección de detección 170 satisface una condición predeterminada (Etapa S154).
[0160] Si la sección de control 160 determina que no es el modo en el que se realiza automáticamente el ajuste de la transmitancia (es decir, es el "modo manual de función de atenuación activado") en la Etapa S153, la sección de control 160 realiza el ajuste de la transmitancia de las lentes controladas eléctricamente 150 en respuesta a la instrucción de entrada del usuario desde la sección de entrada 140 (Etapa S155).
[0162] Si la sección de control 160 determina que el modo después de la conmutación es el modo de función de atenuación desactivado en la Etapa S152, la sección de control 160 cambia la transmitancia de las lentes controladas eléctricamente 150 a un valor predeterminado (Etapa S156). A continuación, el procesamiento vuelve a la Etapa S150 ilustrada en la FIG. 6.
[0164] Por ejemplo, si se conmuta el modo de función de atenuación en la Etapa S151, la sección de control 160 determina si el modo después de la conmutación es el modo de función de atenuación activado en la Etapa S152. Si la sección de control 160 determina que el modo después de la conmutación es el modo de función de atenuación activado, la sección de control 160 determina además si se debe ajustar automáticamente la transmitancia (si se trata del "modo automático de función de atenuación activado") en la Etapa S153. Si la sección de control 160 determina que la transmitancia debe ajustarse automáticamente (es decir, es el "modo automático de función de atenuación activado"), la transmitancia se cambia basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170, por ejemplo, a una transmitancia del 50 %. Del mismo modo, la transmitancia puede cambiarse posteriormente basándose de la información de la sección de detección 170.
[0166] Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no es el modo en el que se realiza automáticamente el ajuste de la transmitancia (es decir, es el "modo manual de función de atenuación") en la Etapa S153, la transmitancia se cambia según la instrucción de entrada del usuario, por ejemplo, a una transmitancia del 50 %. Del mismo modo, la transmitancia se puede cambiar posteriormente según una instrucción de entrada del usuario a la sección de entrada 140.
[0168] Si la sección de control 160 determina que el modo después de la conmutación es el modo de función de atenuación desactivado en la Etapa S152, la sección de control 160 cambia la transmitancia, por ejemplo, a un valor predeterminado alto (por ejemplo, un valor próximo al 100 %) para que los anteojos sean transparentes en la Etapa S156. A menos que se cambie el modo, la sección de control 160 no cambia posteriormente la transmitancia.
[0170] (2) Conmutación de modo relacionada con la función de corrección de la vista
[0172] Se explicará un ejemplo en el que se realiza la conmutación automática entre el modo en el que el índice de refracción de las lentes controladas eléctricamente 150 es cambiable y el modo en el que es no cambiable (conmutación automática del modo de función de corrección de la vista) según los entornos de uso (especialmente los entornos externos) con referencia a las FIG. 6, 7 y 8B.
[0174] En esta realización, el "modo de función de corrección de la vista activado" es el modo en el que el índice de refracción de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 se cambia según la información de la posición geográfica adquirida y la intensidad de la luz, y el "modo de función de corrección de la vista desactivado" es el modo en el que el índice de refracción de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 no se cambia.
[0176] La FIG. 8B es una tabla que resume cómo establecer un modo relacionado con la función de corrección de la vista de unos anteojos en función de los entornos externos. En la FIG. 8B, por ejemplo, cuando la ubicación es interior (independientemente de si la intensidad de la luz es más fuerte o más débil que un valor predeterminado), se selecciona el modo de función de corrección de la vista activado, y cuando la ubicación es exterior (independientemente de si la intensidad de la luz es más fuerte o más débil que un valor predeterminado), se selecciona el modo de función de corrección de la vista desactivado.
[0178] Las etapas S110 y S120 son las mismos que las descritas anteriormente.
[0180] En la Etapa S130, la sección de control 160 determina si es necesario conmutar el modo de función de corrección de la vista basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170.
[0182] Por ejemplo, cuando se determina, según los resultados obtenidos en la Etapa S120, que en los entornos de uso de los anteojos 100, la ubicación ha cambiado de exterior a interior (la celda inferior a la celda superior en la FIG. 8B), la sección de control 160 determina que es necesario conmutar el modo de corrección de la vista desactivado al modo de corrección de la vista activado (Determinación 3). Debido a que la ubicación es interior, al activar la función
de corrección de la vista se puede ajustar el índice de refracción y mejorar la visibilidad en el interior.
[0184] Por el contrario, cuando se determina, según los resultados obtenidos en la Etapa S120, que en los entornos de uso de los anteojos 100, el estado con intensidad de luz fuerte ha cambiado al estado con intensidad de luz débil y la ubicación es interior (la celda superior izquierda a la celda superior derecha en la FIG. 8B), la sección de control 160 mantiene el modo de función de corrección de la vista activado sin conmutar al modo de función de corrección de la vista desactivado (Determinación 4). Debido a que es en interior, mantener activada la función de corrección de la vista garantiza la visión del usuario.
[0186] Si la sección de control 160 determina que es necesario conmutar del modo de función de corrección de la vista en la Etapa S130, la sección de control 160 determina además si la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión (Etapa S140) de la misma manera que se ha descrito anteriormente. Si la sección de control 160 determina que no corresponde a una condición de exclusión, la sección de control 160 conmuta el modo de función de corrección de la vista (Etapa S150). Por ejemplo, si la sección de control 160 da la Determinación 3 descrita anteriormente en la Etapa S130, la sección de control 160 conmuta el modo de función de corrección de la vista de apagado a encendido (la celda inferior a la celda superior en la FIG.
[0187] 8B). A continuación, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0189] Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no es necesario conmutar del modo de función de corrección de la vista en la Etapa S130, o si la sección de control 160 determina que la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión en la Etapa S140, el procesamiento pasa a la Etapa S170. Por ejemplo, si la sección de control 160 da la Determinación 4 descrita anteriormente en la Etapa S130, la sección de control 160 no conmuta el modo de función de corrección de la vista y mantiene el modo de función de corrección de la vista activado (la celda superior izquierda a la celda superior derecha en la FIG. 8B).
[0190] Las etapas S160 y S170 son las mismas que las etapas respectivas descritas anteriormente.
[0192] La operación para conmutar el modo de función de corrección de la vista (Etapa S150) puede realizarse de la misma manera que se ha descrito anteriormente.
[0194] Por ejemplo, si se conmuta el modo de función de corrección de la vista en la Etapa S151, la sección de control 160 determina si el modo después de la conmutación es el modo de función de corrección de la vista activado en la Etapa S152.
[0196] Por ejemplo, el "modo de función de corrección de la vista activado" incluye dos modos. Uno es el "modo automático de función de corrección de la vista activado", en el que el ajuste (ajuste de parámetros) del índice de refracción de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 se realiza automáticamente sin la operación de entrada del usuario, y el otro es el "modo manual de función de corrección de la vista activado", en el que el índice de refracción de la parte electroactiva de las lentes controladas eléctricamente 150 se ajusta según la operación de entrada del usuario.
[0198] Si la sección de control 160 determina que el modo después de la conmutación es el modo de función de corrección de la vista activado, la sección de control 160 determina además si se debe ajustar automáticamente el índice de refracción (si se trata del "modo automático de función de corrección de la vista activado") en la Etapa S153. Si la sección de control 160 determina que se trata del "modo automático de función de corrección de la vista activado", el índice de refracción se cambia basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170. Del mismo modo, el índice de refracción puede cambiarse posteriormente basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170.
[0200] Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no es el "modo automático de función de corrección de la vista activado" (que es el modo manual de función de corrección de la vista activado) en la Etapa S153, el índice de refracción se cambia según la instrucción de entrada del usuario. Del mismo modo, el índice de refracción puede cambiarse posteriormente según una instrucción de entrada del usuario a la sección de entrada 140.
[0202] Si la sección de control 160 determina que el modo después de la conmutación es el modo de función de corrección de la vista desactivado en la Etapa S152, la sección de control 160 cambia el índice de refracción, por ejemplo, a un valor predeterminado en la Etapa S156. La sección de control 160 no cambia posteriormente el índice de refracción.
[0203] (3) Conmutación de modo relacionada con el uso combinado de la función de atenuación y la función de corrección de la vista (caso 1)
[0205] Con referencia a las FIG. 6, 7 y 8C se explicará un ejemplo en el que se realiza la conmutación automática entre el modo en el que tanto la transmitancia como el índice de refracción de las lentes controladas eléctricamente 150 son cambiables y el modo en el que son no cambiables (conmutación automática tanto de la función de atenuación como de la función de corrección de la vista) según los entornos de uso (especialmente los entornos externos).
[0206] En esta realización, el "modo de función de atenuación activado" y el "modo de función de atenuación desactivado" son sinónimos del "modo de función de atenuación activado" y del "modo de función de atenuación desactivado" en (1) descritos anteriormente, respectivamente, y el "modo de función de corrección de la vista activado" y el "modo de función de corrección de la vista desactivado" son sinónimos del "modo de función de corrección de la vista activado" y el "modo de función de corrección de la vista desactivado" de las lentes controladas eléctricamente 150 de (2) descritas anteriormente, respectivamente.
[0208] La FIG. 8C es una tabla que resume cómo establecer la función de atenuación y la función de corrección de la vista de los anteojos 100 en función de los entornos externos. En la FIG. 8C, por ejemplo, cuando la intensidad de la luz es más fuerte que un valor predeterminado (independientemente de si se encuentra en el exterior o en el interior) o cuando se encuentra en el exterior, incluso si la intensidad de la luz es más débil que un valor predeterminado, se selecciona el modo de función de atenuación activado, y cuando la intensidad de la luz es más débil que un valor predeterminado y cuando se encuentra en el interior, se selecciona el modo de función de atenuación desactivado. Además, cuando la ubicación es en el interior (independientemente de si la intensidad de la luz es más fuerte o más débil que un valor predeterminado), se selecciona el modo de función de corrección de la vista activado, y cuando la ubicación es en el exterior (independientemente de si la intensidad de la luz es más fuerte o más débil que un valor predeterminado), se selecciona el modo de función de corrección de la vista desactivado.
[0210] Las Etapas S110 y S120 son las descritas anteriormente.
[0212] En la Etapa S130, la sección de control 160 determina si es necesario conmutar los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170.
[0214] Por ejemplo, cuando se determina, según los resultados obtenidos en la Etapa S120, que en los entornos de uso de los anteojos 100, la ubicación ha cambiado de exterior a interior con la intensidad de la luz permaneciendo débil (la celda inferior derecha a la celda superior derecha en la FIG. 8C), la sección de control 160 determina que es necesario conmutar del modo de función de atenuación activado al modo de función de atenuación desactivado y conmutar del modo de función de corrección de la vista desactivado al modo de función de corrección de la vista activado (Determinación 5). Debido a que la ubicación es interior, desactivar la función de atenuación y activar la función de corrección de la vista puede garantizar la visión del usuario en el interior.
[0216] Al determinar, según los resultados obtenidos en la Etapa S120, que en los entornos de uso de los anteojos 100, el estado con intensidad de luz débil ha cambiado al estado con intensidad de luz fuerte y la ubicación ha cambiado de exterior a interior (la celda inferior derecha a la celda superior izquierda en la FIG. 8C), la sección de control 160 mantiene el modo de función de atenuación activado sin conmutar al modo de función de atenuación desactivado; y determina que es necesario conmutar del modo de función de corrección de la vista desactivado al modo de función de corrección de la vista activado (Determinación 6). Debido a que la intensidad de la luz es fuerte incluso si la ubicación es interior, mantener la función de atenuación activada y encender la función de corrección de la vista puede garantizar la visión del usuario en el interior.
[0218] Si la sección de control 160 determina que es necesario conmutar los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista en la Etapa S130, la sección de control 160 determina además si la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión (Etapa S140). Si la sección de control 160 determina que no corresponde a una condición de exclusión, la sección de control 160 conmuta los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista (Etapa S150).
[0220] Por ejemplo, si la sección de control 160 da la Determinación 5 descrita anteriormente en la Etapa S130, el modo de función de atenuación se conmuta de encendido a apagado y el modo de función de corrección de la vista se conmuta de apagado a encendido (la celda inferior derecha a la celda superior derecha en la FIG. 8C). A continuación, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0222] Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no es necesario conmutar los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista en la Etapa S130, o si la sección de control 160 determina que la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión en la Etapa S140, el procesamiento pasa a la Etapa S170.
[0224] Por ejemplo, en la Etapa S130, si la sección de control 160 da la Determinación 6 descrita anteriormente, para el modo de función de atenuación, el procesamiento pasa a la Etapa S170 y, a menos que se reciba una instrucción del usuario para conmutar el modo, el procesamiento pasa a la Etapa S160. A continuación, la sección de control 160 finaliza el procesamiento en la Etapa S160 o vuelve a antes de la Etapa S110 para mantener el modo de función de atenuación activado (la celda inferior derecha a la celda superior izquierda en la FIG. 8C). Por el contrario, el modo de función de corrección de la vista se conmuta de desactivado a activado como se ha descrito anteriormente (la celda inferior derecha a la celda superior izquierda en la FIG. 8C). A continuación, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0225] Las etapas S160 y S170 son las mismas que las etapas respectivas descritas anteriormente.
[0227] La operación para conmutar los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista (Etapa S150) también es la misma que la descrita anteriormente.
[0229] Por ejemplo, si los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista se conmutan en la Etapa S151, la sección de control 160 determina si los modos después de la conmutación de la función de atenuación y la función de corrección de la vista son los modos de función activados en la Etapa S152.
[0231] Si la sección de control 160 determina que los modos después de conmutar la función de atenuación y la función de corrección de la vista son modos de función activados, la sección de control 160 determina además si ajustar automáticamente la transmitancia y el índice de refracción (si se trata del modo automático de función activado) en la Etapa S153. Si la sección de control 160 determina que es el modo en el que la transmitancia y el índice de refracción se ajustan automáticamente (es decir, es el modo automático de función activado), la transmitancia y el índice de refracción se cambian basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170. Del mismo modo, la transmitancia y el índice de refracción pueden cambiarse posteriormente basándose en la información de la sección de detección 170.
[0233] Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no es el modo en el que la transmitancia y el índice de refracción se ajustan automáticamente (que es el modo manual de función activado) en la Etapa S153, la transmitancia y el índice de refracción se cambian según una instrucción de entrada del usuario a la sección de entrada 140. Del mismo modo, la transmitancia y el índice de refracción son cambiables posteriormente según una instrucción de entrada del usuario a la sección de entrada 140.
[0235] Si la sección de control 160 determina que los modos después de conmutar la función de atenuación y la función de corrección de la vista son los modos de función desactivados en la Etapa S152, la sección de control 160 cambia la transmitancia y el índice de refracción a los valores predeterminados en la Etapa S156. La sección de control 160 no cambia posteriormente la transmitancia y el índice de refracción.
[0237] (4) Conmutación de modo relacionada con el uso combinado de la función de atenuación y la función de corrección de la vista (caso 2)
[0239] Con referencia a las FIG. 6, 7 y 9A, se explicará un ejemplo en el que se realiza la conmutación automática entre el modo en el que tanto la transmitancia como el índice de refracción de las lentes controladas eléctricamente 150 son cambiables y el modo en el que son no cambiables (conmutación automática tanto de la función de atenuación como de la función de corrección de la vista) según los entornos de uso (los entornos externos y el estado de actividad del usuario).
[0241] La FIG. 9 es una tabla que resume cómo establecer la función de atenuación y la función de corrección de la vista de los anteojos 100 según los entornos externos y el estado de actividad del usuario. En la FIG. 9, cuando, por ejemplo, la ubicación es interior y el estado de actividad del usuario es el estado de reposo, se selecciona el modo de función de atenuación desactivado; cuando el caso es diferente (cuando, aunque la ubicación sea interior, el estado de actividad del usuario es caminar o cuando la ubicación es exterior), se selecciona el modo de función de atenuación activado; y cuando, aunque la ubicación sea interior, el estado de actividad del usuario es caminar o cuando la ubicación es exterior, se selecciona el modo de función de corrección de la vista desactivado.
[0243] La Etapa S110 es la misma que se ha descrito anteriormente.
[0245] En la Etapa S120, la sección de control 160 adquiere información sobre los entornos de uso desde la sección de detección 170 y realiza un procesamiento de determinación predeterminado. Para ser específicos, la información de la posición geográfica (por ejemplo, interior o exterior) sobre los anteojos 100 adquirida del sensor de detección de posición (GPS) se compara con la base de datos de mapas adquirida previamente para determinar si los anteojos 100 se encuentran en el interior o en el exterior. Además, las salidas adquiridas del sensor de aceleración y del sensor de detección de posición (GPS) se comparan con umbrales predeterminados para determinar el estado de actividad del usuario (en reposo, caminando o conduciendo).
[0247] Aquí, la sección de control 160 asocia la información de la posición geográfica adquirida del sensor de detección de posición y la información que indica si se encuentra en el interior o en el exterior determinada en función de esta; y la información sobre el estado de actividad del usuario obtenida del sensor de aceleración y del sensor de detección de posición, con la hora a la que se adquirieron, y los almacena en la RAM. A continuación, la sección de control 160 compara la información sobre los entornos de uso adquirida en esta etapa y los resultados de la determinación relacionada con la información sobre los entornos de uso adquirida en el pasado y leída de la RAM y los resultados de la determinación relacionada, realizando así un procesamiento de determinación predeterminado.
[0249] En la Etapa S130, la sección de control 160 determina si es necesario conmutar los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista basándose en la información adquirida a través de la sección de
detección 170.
[0251] Por ejemplo, al determinar, según los resultados obtenidos en la Etapa S120, que en los entornos de uso de los anteojos 100, el estado de actividad del usuario ha cambiado del estado de caminar al estado de reposo y la ubicación ha cambiado de exterior a interior (la celda central inferior a la celda superior izquierda en la FIG. 9), la sección de control 160 determina que es necesario conmutar del modo de función de atenuación activado al modo de función de atenuación desactivado y conmutar del modo de función de corrección de la vista desactivado al modo de función de corrección de la vista activado (Determinación 7). Debido q que la ubicación es interior y el estado de actividad del usuario es el estado de reposo, el desactivar la función de atenuación y activar la función de corrección de la vista se puede garantizar la visión del usuario en el interior.
[0253] Por el contrario, cuando se determina, según los resultados obtenidos en la Etapa S120, que en los entornos de uso de los anteojos 100, el estado de actividad del usuario ha cambiado de caminar a conducir y la ubicación es exterior (la celda central inferior a la celda inferior derecha en la FIG. 9), la sección de control 160 no realiza la conmutación al modo de función de atenuación desactivado o al modo de función de corrección de la vista activado y mantiene el modo de función de atenuación activado y el modo de función de corrección de la vista desactivado (Determinación 8). Debido a que está en el exterior, mantener la función de atenuación activada puede proteger los ojos del usuario.
[0254] En la Etapa S130, la información sobre los entornos de uso adquirida en el pasado que se ha adquirido en la Etapa S120 se compara con los entornos de uso adquiridos actualmente para determinar los cambios en los entornos; sin embargo, esto no es necesariamente así. Por ejemplo, la determinación relacionada con la conmutación del modo puede realizarse basándose en la información sobre los entornos de uso adquirida actualmente según la tabla mostrada en la FIG. 9 sin usar la información sobre los entornos de uso adquirida en el pasado.
[0256] Si la sección de control 160 determina que es necesario conmutar los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista en la Etapa S130, de la misma manera que se ha descrito anteriormente, la sección de control 160 determina además si la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión (Etapa S140). Si la sección de control 160 determina que no corresponde a una condición de exclusión, la sección de control 160 conmuta los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista (Etapa S150).
[0258] Por ejemplo, si la sección de control 160 da la Determinación 7 descrita anteriormente en la Etapa S130, la sección de control 160 conmuta el modo de función de atenuación de encendido a apagado y el modo de función de corrección de la vista de apagado a encendido (la celda central inferior a la celda superior izquierda en la FIG. 9). A continuación, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0260] Por el contrario, si la sección de control 160 determina que no es necesario conmutar los modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista en la Etapa S130, o si la sección de control 160 determina que la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión en la Etapa S140, el procesamiento pasa a la Etapa S170.
[0262] Por ejemplo, si la sección de control 160 da la Determinación 8 descrita anteriormente en la Etapa S130, la sección de control 160 no conmuta los modos de la función de atenuación de la función de corrección de la vista y mantiene el modo de función de atenuación activado y el modo de función de corrección de la vista desactivado (la celda inferior central a la celda inferior derecha de la FIG. 9). A continuación, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0263] Las Etapas S150, S160 y S170 son las mismas que las descritas anteriormente.
[0265] En los ejemplos de uso (1) a (4), la conmutación de modo se realiza cuando la sección de control 160 determina que es necesario conmutar el modo basándose en la información sobre los entornos de uso, logrando así una conmutación de modo adecuada para los entornos de uso, a la vez que se reduce la operación de entrada del usuario.
[0267] En el ejemplo descrito en el ejemplo de uso (4), ambos modos de la función de atenuación y la función de corrección de la vista se conmutan según los entornos externos y el estado de actividad del usuario; sin embargo, esto no es necesariamente así, y al igual que en los ejemplos de uso (1) y (2) mencionados anteriormente, el modo de cualquiera de función de atenuación o de la función de corrección de la vista puede conmutarse según los entornos externos y el estado de actividad del usuario.
[0269] (Ejemplo de uso modificado 1 de los anteojos)
[0271] En todos los ejemplos de uso mencionados anteriormente, en la Etapa S130, la sección de control 160 realiza automáticamente la conmutación de modo cuando la sección de control 160 determina que es necesario la conmutación de modo; alternativamente, se puede seleccionar entre la conmutación de modo automático por la sección de control 160 o la conmutación de modo manual activado por la recepción de una operación de entrada del usuario.
[0272] La FIG. 10 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de funcionamiento de los anteojos 100 en el que, cuando la sección de control 160 determina que es necesario conmutar el modo en esta realización, se puede seleccionar entre la conmutación de modo automático o la conmutación de modo manual activado por la recepción de la operación de entrada del usuario. La FIG. 10 es la misma que la FIG. 6, salvo que incluye además las etapas S180, S190 y S200 entre la Etapa S140 y la Etapa S150.
[0274] En particular, si la sección de control 160 determina que no se corresponde con una condición de exclusión en la Etapa S140, la sección de control 160 determina además si se conmuta el modo automáticamente (Etapa S180). Para ser más específicos, cuando se cumplen las condiciones predeterminadas para la conmutación de modo automático, para realizar la conmutación de modo automático, se selecciona el "modo automático de función de atenuación activado" (Etapa S150).
[0276] Por el contrario, cuando no se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente, se pregunta al usuario si es necesario conmutar de modo (Etapa S190). En el Etapa S190, la sección de control 160 presenta al usuario un "nombre del modo de conmutación de destino" y una "interfaz de usuario (UI) para permitir la selección de la necesidad o falta de necesidad de la conmutación". La presentación del "nombre del modo de conmutación de destino" y la "interfaz de usuario (UI) para permitir la selección de la necesidad o falta de necesidad de la conmutación" puede realizarse, por ejemplo, a través de un teléfono inteligente u otras pantallas que hayan recibido la información transmitida a través de la sección de comunicación 192 de los anteojos 100 (véase la FIG. 12).
[0278] A continuación, la sección de control 160 determina si existe el consentimiento del usuario para conmutar el modo (Etapa S200). Si existe el consentimiento del usuario para conmutar el modo, se realiza la conmutación de modo (Etapa S150). Si no existe el consentimiento del usuario para conmutar el modo, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0280] En este ejemplo de uso modificado 1, cuando la sección de control 160 determina que es necesario conmutar el modo, la conmutación de modo no siempre se realiza automáticamente, sino que se activa al recibir una operación de entrada del usuario, logrando así una conmutación de modo adecuada que se ajusta a las necesidades del usuario.
[0282] Aunque la sección de control 160 selecciona la conmutación de modo automático o manual en la Etapa S180 en este ejemplo de uso modificado 1, esto no es necesariamente así y la selección se puede realizar según la recepción de la entrada del usuario o la configuración predeterminada.
[0284] (Ejemplo de uso modificado 2 de los anteojos)
[0286] En los ejemplos de uso (3) y (4) mencionados anteriormente y en el ejemplo de uso modificado 1, la conmutación entre el modo cambiable y el modo no cambiable se realiza de forma independiente para dos propiedades ópticas basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170; alternativamente, según el resultado de la conmutación entre el modo en el que una propiedad óptica es cambiable y el modo en el que es no cambiable, se puede realizar la conmutación entre el modo en el que la otra propiedad óptica es cambiable y el modo en el que es no cambiable.
[0288] La FIG. 11 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de funcionamiento de los anteojos 100 realizado cuando se conmuta el modo de la otra propiedad óptica según el resultado de la conmutación del modo de una propiedad óptica y los entornos de uso en esta realización. La FIG. 11 es la misma que la FIG. 6, excepto que incluye además las etapas S210 y S220 entre las etapas S150 y S160.
[0290] En otras palabras, en la Etapa S150, si la sección de control 160 conmuta el modo de una de las dos propiedades ópticas, la sección de control 160 determina además, según el resultado de la conmutación del modo de la propiedad óptica, si es necesario conmutar el modo de la otra propiedad óptica (Etapa S210). Para ser específicos, cuando el resultado de la conmutación del modo de una de las propiedades ópticas cumple una condición predeterminada, se determina que es necesario conmutar el modo de la otra propiedad óptica.
[0292] Si en la Etapa S210 se determina que es necesario conmutar el modo de la otra propiedad óptica, la sección de control 160 conmuta el modo de la otra propiedad óptica (Etapa S220). Por el contrario, si en la Etapa S210 se determina que no es necesario conmutar el modo de la otra propiedad óptica, el procesamiento pasa a la Etapa S160.
[0294] Por ejemplo, si el modo de función de corrección de la vista se conmuta del modo de función desactivado al modo de función activado en la Etapa S150, la sección de control 160 adquiere información sobre los entornos de uso y el modo actual de la función de atenuación, y determina si se debe realizar la conmutación de modo para la función de atenuación en la Etapa S210.
[0296] Cuando el modo actual de la función de atenuación es el modo de función activado, la sección de control 160 puede
conmutar la función de atenuación al modo de función desactivado si, por ejemplo, los anteojos están en el interior en la Etapa S220.
[0298] Cuando el modo actual de la función de atenuación es el modo de función desactivado, si, por ejemplo, los anteojos están en el exterior, la sección de control 160 puede conmutar la función de atenuación al modo de función activado en la Etapa S220. Con respecto a la transmitancia de las lentes controladas eléctricamente 150 en el momento de la conmutación de la función de atenuación al modo de función activado, dado que, por ejemplo, cuando los anteojos están en el interior, es más deseable una visión más clara alrededor de las manos del usuario que en el exterior, la transmitancia se ajusta de modo que sea mayor en el "modo de función de atenuación activado" en el que se determina que está en el interior que en el "modo de función de atenuación activado" en el que se determina que está en el exterior. Además, cuando se selecciona el "modo de función de atenuación activado" con la función de corrección de la vista activada, es preferible ajustar la transmitancia de modo que sea mayor que en el caso en que la función de corrección de la vista está desactivada.
[0300] Si el modo de función de corrección de la vista se conmuta del modo de función activado al modo de función desactivado en la Etapa S150, la sección de control 160 determina si se debe realizar la conmutación de modo para la función de atenuación en la Etapa S210.
[0302] Cuando el modo actual de la función de atenuación es el modo de función activado, la sección de control 160 conmuta la función de atenuación al modo de función desactivado y activa el modo de suspensión o apaga la fuente de alimentación en la Etapa S220. Por lo tanto, el hecho de que se haya desactivado el modo de función de corrección de la vista activa consecuentemente la desactivación de la función de atenuación. En la Etapa S150, después de conmutar el modo de función de corrección de la vista de activado a desactivado, al detectar el hecho de que los anteojos no se han movido durante un tiempo predeterminado basándose en la salida del sensor de aceleración o similar, la función de atenuación puede conmutarse al modo de función desactivado y puede activarse el modo de suspensión o apagarse la fuente de alimentación.
[0304] Si el modo de función de atenuación se conmuta de apagado a encendido en la Etapa S150, la sección de control 160 determina si se debe realizar la conmutación de modo para la función de corrección de la vista en la Etapa S210.
[0306] Por ejemplo, cuando el modo actual de la función de corrección de la vista es el modo de función activado, la sección de control 160 conmuta la función de corrección de la vista al modo de función desactivado si se determina que los anteojos están en el exterior en la Etapa S220. El hecho de que se haya conmutado el modo de función de atenuación activa consecuentemente la desactivación de la función de corrección de la vista innecesaria, ahorrando así energía.
[0308] Si el modo de función de atenuación se conmuta de activado a desactivado en la Etapa S150, la sección de control 160 determina si se debe realizar la conmutación de modo para la función de corrección de la vista.
[0310] Cuando el modo actual de la función de corrección de la vista es el modo de función desactivado, la sección de control 160 puede conmutar la función de corrección de la vista al modo de función activado si, por ejemplo, el usuario está en el interior en la Etapa S220.
[0312] Cuando el modo actual de la función de corrección de la vista es el modo de función activado, en la Etapa S220, por ejemplo, tras detectar el hecho de que los anteojos no se han movido durante un tiempo predeterminado basándose en la salida del sensor de aceleración o similar, la sección de control 160 también puede conmutar la función de corrección de la vista al modo de función desactivado y activar el modo de reposo o apagar la fuente de alimentación.
[0314] En este ejemplo de uso modificado 2, cuando la sección de control 160 realiza la conmutación de modo para una propiedad óptica, la conmutación de modo para la otra propiedad óptica se realiza según el resultado de esa conmutación de modo, logrando así una conmutación de modo adecuada para los entornos de uso, a la vez que se reduce la carga de operación del usuario.
[0316] En este ejemplo de uso modificado 2, la sección de control 160 realiza la conmutación de modo entre el modo en el que la otra propiedad óptica es cambiable y el modo en el que es no cambiable, según el resultado de la conmutación de modo entre el modo en el que la propiedad óptica es cambiable y el modo en el que es no cambiable; sin embargo, esto no es necesariamente así y se puede realizar la conmutación entre el modo en el que la otra propiedad óptica es cambiable automáticamente (el modo en el que el ajuste de los parámetros se realiza automáticamente) y el modo en el que la otra propiedad óptica es cambiable manualmente (el modo en el que el ajuste de los parámetros se realiza manualmente).
[0318] Por ejemplo, al conmutar el modo de función de corrección de la vista de apagado a encendido en la Etapa S150, si el modo actual de la función de atenuación en la Etapa S220 es "el modo encendido en el que la transmitancia se puede cambiar automáticamente" (el modo automático de función de atenuación activado) y el usuario está en el
interior, la atenuación se puede ajustar preferiblemente manualmente; por lo tanto, la sección de control 160 puede conmutar el modo de función de atenuación al "modo activado en el que la transmitancia se puede cambiar manualmente" (modo manual de la función de atenuación).
[0320] Además, al conmutar el modo de función de corrección de la vista de activado a desactivado en la Etapa S150, si el modo actual de la función de atenuación en la Etapa S220 es "el modo activado en el que la transmitancia se puede cambiar automáticamente" (el modo automático de función de atenuación activado) y el usuario está en el exterior, en algunos casos se puede ajustar preferiblemente la atenuación manualmente; por lo tanto, la sección de control 160 puede conmutar el modo de función de atenuación al "modo activado en el que la transmitancia se puede cambiar manualmente" (el modo manual de función de atenuación activado).
[0322] Además, al conmutar el modo de función de atenuación de apagado a encendido en la Etapa S150, si el modo actual de la función de corrección de la vista en la Etapa S220 es "el modo encendido en el que el índice de refracción se puede cambiar automáticamente" (el modo automático de función de corrección de la vista activado), el usuario está en el exterior y, por lo tanto, se puede ajustar preferiblemente manualmente la corrección de la vista; por lo tanto, la sección de control 160 puede conmutar el modo de función de corrección de la vista a "modo activado en el que el índice de refracción se puede conmutar manualmente" (el modo manual de función de corrección de la vista activado).
[0324] En esta realización, la Etapa S170 para recibir la operación de entrada del usuario se ejecuta cuando la sección de control 160 determina que no es necesario conmutar de modo en la Etapa S130 o cuando la sección de control 160 determina que la información corresponde a una condición de exclusión en la Etapa S140; sin embargo, esto no es necesariamente así y la Etapa S170 puede omitirse.
[0326] Además, en esta realización, la Etapa S140 en el que la sección de control 160 determina si la información adquirida a través de la sección de detección 170 corresponde a una condición de exclusión se ejecuta además cuando la sección de control 160 determina que es necesario conmutar de modo en la Etapa S130; sin embargo, esto no es necesariamente así y se puede omitir la Etapa S140.
[0328] Además, en esta realización, las propiedades ópticas se cambian cuando la sección de control 160 conmuta el modo (al modo en el que la propiedad óptica es cambiable) en la Etapa S150; sin embargo, esto no es necesariamente así e incluso cuando no se realiza la conmutación de modo, si el modo actual es el modo en el que la propiedad óptica es cambiable, las propiedades ópticas pueden cambiarse siempre basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170.
[0330] Además, en esta realización, si el modo después de la conmutación es el modo de función activado, la sección de control 160 ajusta las propiedades ópticas entre dos niveles (activado/desactivado) en la Etapa S150; sin embargo, esto no es necesariamente así y se puede realizar un ajuste con los múltiples niveles mostrados en la FIG. 5, por ejemplo.
[0332] Además, en esta realización, hay un patrón (grado de ajuste) de cambio de la primera propiedad óptica en el momento de la selección del modo de función activado de la primera propiedad óptica en la Etapa S150; sin embargo, esto no es necesariamente así y puede haber múltiples patrones de cambio de la primera propiedad óptica, como se muestra en la FIG. 5, por ejemplo. En otras palabras, el modo de función activado de la primera propiedad óptica (preferiblemente el modo automático de función activado) puede incluir múltiples modos con diferentes patrones de cambio de la primera propiedad óptica del módulo óptico. En el modo de función activado de la primera propiedad óptica, la sección de control 160 puede realizar la conmutación a cualquiera de los múltiples modos basándose en la información adquirida a través de la sección de detección 170. Por ejemplo, el modo de función de atenuación activado puede incluir múltiples modos con diferentes patrones de cambio de la transmitancia (por ejemplo, el modo interior: modo de función de atenuación de color claro activado, y el modo exterior: modo de función de atenuación de color oscuro activado).
[0334] Además, en esta realización, cuando se selecciona el modo en el que es cambiable la propiedad óptica, se realiza la Etapa S153 para seleccionar si se cambian las propiedades ópticas de forma automática o manual; sin embargo, esto no es necesariamente así y se puede omitir la Etapa S153. Por ejemplo, si en la Etapa S152 se determina que el modo después de la conmutación es el modo en el que es cambiable la propiedad óptica, la sección de control 160 puede cambiar las propiedades ópticas automáticamente según la información adquirida a través de la sección de detección 170.
[0336] Además, en esta realización, la Etapa S130 no incluye la etapa de asociar las condiciones en las que la sección de control 160 ha determinado que era necesario conmutar de modo (información sobre los entornos de uso) con el modo después de conmutar y almacenarlas; sin embargo, esto no es necesariamente así y la etapa de asociar las condiciones en las que la sección de control 160 ha determinado que era necesario conmutar de modo (información sobre los entornos de uso) con el modo después de conmutar y registrarlos en la sección de almacenamiento puede ejecutarse además (véase la FIG. 12 descrita a continuación).
[0337] Además, en esta realización, los anteojos 100 tienen la configuración funcional ilustrada en la FIG. 3; sin embargo, esto no es necesariamente así y pueden tener cualquier otra configuración funcional.
[0338] La FIG. 12 es un diagrama de bloques que ilustra otro ejemplo de la configuración funcional de unos anteojos. Como se ilustra en la FIG. 12, los anteojos 100 pueden incluir una sección de comunicación 192 que puede comunicarse con otros dispositivos; una sección de almacenamiento 194 que, tras la conmutación de modo por la sección de control 160, asocia las condiciones en las que se ha realizado la conmutación de modo (información sobre los entornos de uso) con el tipo de modo tras la conmutación y las almacena; y una sección de salida 196 que puede conectarse de forma inalámbrica o por cable a un aparato de notificación externo que proporciona una notificación que indica un cambio en la función, tal como una lámpara LED o un aparato de visualización, tal como una pantalla. Las secciones de función incluidas en los anteojos están conectadas entre sí por el bus B.
[0339] En este momento, por ejemplo, después de la conmutación de modo por parte de la sección de control 160, la sección de almacenamiento 194 puede asociar las condiciones en las que se ha conmutado el modo (información sobre los entornos de uso) con el tipo de modo después de la conmutación y almacenarlas en la realización mencionada anteriormente. Posteriormente, en el momento de la conmutación de modo con la función automática, la sección de control 160 puede leer las condiciones de determinación almacenadas en la sección de almacenamiento y determinar si se debe realizar la conmutación de modo según ellas.
[0340] Además, en esta realización, las lentes controladas eléctricamente 150 incluyen dos partes electroactivas (capa de índice de refracción cambiable 1530 y capa de transmitancia cambiable 1570); sin embargo, esto no es necesariamente así y las lentes controladas eléctricamente 150 pueden incluir solo una de ellas o tres o más partes electroactivas.
[0341] Además, en esta realización, hay uno o dos tipos de propiedades ópticas que deben cambiarse mediante la sección de control 160; esto no es necesariamente así y puede haber tres o más tipos de propiedades ópticas.
[0342] Además, esta realización toma como ejemplo de módulo óptico en el que las propiedades ópticas se cambian mediante control eléctrico una lente controlada eléctricamente; sin embargo, esto no es necesariamente así y puede ser un módulo óptico que incluye una sección de proyección 198 y una sección que se va a proyectar (por ejemplo, una placa transparente) (no mostrada en los dibujos) y que es capaz de proyectar imágenes y vídeos.
[0343] El contenido divulgado en la especificación, los dibujos adjuntos y el resumen incluidos en la solicitud de patente japonesa n.° 2017-047410 presentada el 13 de marzo de 2017 se incorpora en el presente documento por referencia en su totalidad.
[0344] Aplicabilidad industrial
[0345] En unos anteojos de la presente invención, el modo relacionado con el cambio de las propiedades ópticas puede conmutarse según los entornos de uso. Por lo tanto, se espera que los anteojos de la presente invención contribuyan a la difusión y el desarrollo de los anteojos en el presente campo.
[0346] Lista de signos de referencia
[0347] 100 Anteojos
[0348] 110 Parte delantera
[0349] 112 Marco
[0350] 114 Puente
[0351] 120a, 120b Patillas
[0352] 130 Montura
[0353] 140 Sección de entrada
[0354] 150 Lente controlada eléctricamente
[0355] 150a Primera región
[0356] 150b Segunda región
[0357] 160 Sección de control
[0358] 165 Unidad CPU
[0359] 170 Sección de detección
[0360] 180 Fuente de alimentación
[0361] 192 Sección de comunicación
[0362] 194 Sección de almacenamiento
[0363] 196 Sección de salida
[0364] 198 Sección de proyección
[0365] 1510 Primer sustrato transparente
[0366] 1520 Primer electrodo transparente
[0367] 1530 Capa de índice de refracción cambiable
[0368] 1535 Capa adhesiva
[0369] 1540 Segundo electrodo transparente
[0370] 1550 Segundo sustrato transparente
[0371] 1560 Tercer electrodo transparente
[0372] 1570 Capa de transmitancia cambiable
[0373] 1580 Cuarto electrodo transparente
[0374] 1590 Tercer sustrato transparente
Claims (6)
1. REIVINDICACIONES
1. Unos anteojos (100) que comprenden:
una montura (130);
un módulo óptico (150) que se dispone en la montura (130), teniendo el módulo óptico (150) una propiedad óptica que se puede cambiar mediante control eléctrico;
una sección de detección (170) que adquiere información sobre los entornos de uso; y
una sección de control (160) que cambia la propiedad óptica del módulo óptico (150) basándose en la información adquirida a través de la sección de detección (170),
la propiedad óptica incluye al menos una primera propiedad óptica y una segunda propiedad óptica, caracterizadas por que
la sección de control (160) realiza, cuando una fuente de alimentación está en estado encendido, la conmutación entre un modo cambiable y un modo no cambiable basándose en la información adquirida a través de la sección de detección (170),
el modo cambiable es un modo en el que la sección de control (160) cambia la propiedad óptica basándose en la información adquirida a través de la sección de detección (170),
el modo cambiable incluye:
un modo en el que la primera propiedad óptica es cambiable, cambiando el modo la primera propiedad óptica del módulo óptico (150), y
un modo en el que la segunda propiedad óptica es cambiable, cambiando el modo la segunda propiedad óptica del módulo óptico (150);
el modo no cambiable es un modo en el que la sección de control (160) no cambia la propiedad óptica incluso cuando la sección de control (160) adquiere la información a través de la sección de detección (170),
la sección de control (160) cambia la propiedad óptica del módulo óptico (150) en el modo cambiable, y la sección de control (160) realiza, basándose en un resultado de la conmutación entre el modo cambiable y el modo no cambiable para una de la primera propiedad óptica y la segunda propiedad óptica, la conmutación entre el modo cambiable y el modo no cambiable para la otra de la primera propiedad óptica y la segunda propiedad óptica.
2. Los anteojos (100) según la reivindicación 1, en donde la información sobre los entornos de uso es al menos una de las siguientes: información de la posición geográfica; un estado de actividad de un usuario; una postura del usuario; un estado de uso de los anteojos (100) por parte del usuario; una inclinación de los anteojos (100); la intensidad de la luz en los entornos de uso; y la presencia o ausencia de detección de otro aparato.
3. Los anteojos (100) según la reivindicación 1 o 2, que comprenden además una sección de entrada (140) que recibe la operación de entrada, en donde
el modo cambiable incluye:
un modo automático en el que la sección de control (160) cambia automáticamente la propiedad óptica cuando la información adquirida a través de la sección de detección (170) satisface una condición predeterminada, y un modo manual en el que la sección de control (160) cambia la propiedad óptica al recibir una operación de entrada de un usuario en la sección de entrada (140), y
la sección de control (160) ejecuta selectivamente el modo automático o el modo manual.
4. Los anteojos (100) según la reivindicación 1, en donde el módulo óptico (150) incluye:
una primera parte electroactiva (1570) en la que la primera propiedad óptica se cambia mediante el control de la sección de control (160); y
una segunda parte electroactiva (1530) en la que la segunda propiedad óptica se cambia mediante el control de la sección de control (160).
5. Los anteojos (100) según la reivindicación 1 o 4, en donde la sección de control (160) realiza la conmutación entre el modo cambiable y el modo no cambiable, basándose en la información de la posición geográfica y la intensidad de la luz en los entornos de uso.
6. Los anteojos (100) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde
el modo en el que la primera propiedad óptica es cambiable incluye una pluralidad de modos con diferentes patrones de cambio de la primera propiedad óptica del módulo óptico (150), y
en el modo cambiable, la sección de control (160) realiza la conmutación a una cualquiera de la pluralidad de modos, basándose en la información adquirida a través de la sección de detección (170).
Los anteojos (100) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde
la primera propiedad óptica es una transmitancia, y
la segunda propiedad óptica es un índice de refracción.
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