世界的なスポーツ光学メーカーの観点からすると、ミラー付きスキー ゴーグルは冬のファッション ステートメントをはるかに超えています。高山環境では、標高 1,000 メートルごとに紫外線放射が 10{6}}12% 増加し、雪は太陽光の最大 80% を反射します。高性能のミラー付きゴーグルを設計するには、極限状態での安全性と明瞭さを確保するために、光学物理学、材料科学、人間工学工学が正確に交差する必要があります。
ここでは、最新のミラー付きスキー ゴーグルの背後にある技術アーキテクチャの内部を見てみましょう。
1. ミラーコーティングと VLT の物理学
これらのゴーグルの特徴は、ミラーリングされたアウターレンズで、多くの場合、高度な技術が利用されています。REVOコーティング(NASA によって元々開発された多層誘電体コーティング技術)。-このコーティングは攻撃的に見えるだけではありません。指向性フィルターとして機能します。高強度の光を反射して目から遠ざけることで、雪のまぶしさや目の疲労を大幅に軽減します。-これらのレンズを製造する際には、VLT (可視光線透過)。ミラーレンズは通常、明るいブルーバード日用に設計されており、8% ~ 18% の低い VLT を特徴としており、可視光線の一部のみを通過させ、有害な UVA および UVB 光線を 100% ブロックします (UV400 保護)。
2. 熱力学: デュアル-レンズ防曇-アーキテクチャ
霧は山での光学故障の主な原因です。これに対抗するために、プレミアム ゴーグルはデュアルペインレンズシステム-二重窓を模倣したものです。-
外側のレンズ:耐衝撃性の高いポリカーボネート(PC)製-で、冷気や物理的衝撃に対するバリアとして機能します。
インナーレンズ:セルロース プロピオネート (CP) 製で、永久的な親水性 (吸水性) の化学コーティングで処理されています。-これら 2 つのレンズの間にある密閉された空気ポケットが断熱層を形成し、スキーヤーの顔から放射される暖かく湿った空気に対して凍てつく外気が結露するのを防ぎます。
3. 光学幾何学: 円筒形と球形の配置
レンズの形状は、視野 (FOV) と光学的正確さを直接決定します。ミラー付きゴーグルの場合、メーカーは 2 つの主要な形状を利用しています。
シリンドリカルレンズ:水平方向には湾曲していますが、垂直方向には平坦です。クラシックで目立たない美学を提供しますが、極端なエッジでわずかな歪みが生じる可能性があります。-
球面レンズ:人間の目の曲率に合わせて、X 軸と Y 軸の両方が湾曲しています。このジオメトリは、周辺視野を最大化し、平坦な表面積を最小限に抑えてまぶしさを軽減し、エッジでの光学歪み (視差エラー) を排除するため、上級ライダーによく推奨されます。
4. 材料科学: 寒冷地におけるフレームの柔軟性-
ゴーグルのフレームは、-20 度の過酷な衝撃にも砕けずに耐える必要があります。メーカーとして、私たちは以下に大きく依存しています。TPU(熱可塑性ポリウレタン)フレーム構造の為。氷点下では脆くなる標準的なプラスチックとは異なり、TPU は高い弾性と構造的完全性を維持します。-この柔軟性は 2 つの理由から非常に重要です。1 つは衝突時の衝撃を吸収して顔を保護すること、もう 1 つはフレームをさまざまな顔の構造に合わせて動的に成形して、隙間のないカスタム フィットを実現することです。-
5. 人間工学: 多層フェイスフォームとヘルメットの統合-
ゴーグルが不快であれば、ハイテク レンズは役に立ちません。-プレミアム ゴーグルの業界標準は次のとおりです。三層フェイスフォーム-.
レイヤ 1 (フレーム側):高密度フォームが構造サポートと衝撃吸収を提供します。
レイヤー 2 (中間):顔の輪郭に沿って空気を循環させるように設計された、より柔らかいオープンセル フォーム。-
レイヤー3(肌側):吸湿発散性に優れたマイクロフリース層が肌から汗を逃がし、内部の結露を防ぎます。{0}さらに、ストラップのアウトリガーとフレームの曲率は、シームレスなヘルメット互換性、「ゲイパーギャップ」(露出した額)をなくし、ヘルメットの換気システムが空気をゴーグルの通気口から上方に吸い上げて排出できるようにします。