图片名称

微视控®

Pro青少年近视管理镜片

本产品基于复合像差调制技术,采用仿生复眼网阵填充微阵列设计,为视网膜 周边提供可控刺激信号,有效延缓眼轴增长。经临床验证,延缓近视加深效果 显著,为孩子的视力健康提供专业守护。

为何选择微视控®Pro ?

92.0% 相对正视眼延缓眼轴增长有效率

每天戴镜不低于12小时:

75.7% 延缓眼轴增长有效率
80.9% 延缓等效球镜度增长有效率

根据温州医科大学附属眼视光医院2024年6月发起的平行对照试验 (临床试验注册号:ChiCTR2400084305)的一年期总结报告,该试验中 试验C组总入组人数49人,覆盖年龄7-13岁,每天戴镜不低于12h。本 镜片配戴效果及其中参数变化,参考《眼轴长度在近视防控管理中的 应用专家共识(2023)》,受环境、个体等因素影响产品作用于具体配 戴者的效果将因人而异。

查看临床报告

产品优势

近视管理效果更强效

灵动小光学区

高填充率

  • 微结构填充率高达62%
  • 增大离焦面积获取更多离焦信号
优化填充率

灵动小光学区

  • 敏感区调控刺激信号
  • 光学区非规则多向视觉微波动
  • 双重机制抑制近视发展
各向同性

各向同性

  • 创新网阵填充结构
  • 各方向的离焦信号更均衡
  • 结构更稳定,信号更持续
各向同性

高清材质

  • 采用三井化学MR-8, MR-7
  • 高阿贝数材质,色散低,透光率高,
  • 光学性能更稳定。

仿生复眼设计

将DSME复合像差原理应用于昆虫复眼结构中,

形成更科学合理的多维量化干预信号,

高效管理近视进展。

  • 7.98 mm 最小中央可视区
  • 62 % 微结构填充率
  • 1272 光学微透镜

产品技术

复合像差调制技术

采用融合低阶像差和高阶像差的弥散斑评价体系调制光学信号,通过整体性的像差协同优化,由此更科学地量化视网膜上的多维干预信号,强化刺激效果合理可控。

DSME量化评价体系

基于高精度建模仿真、大数据分析, 构建镜片微结构与光学 性能的量化映射模型,实现从设计参数到近视管理效能的 一键式精准预判。

处方光度优化

利用光线追踪技术消除个人差异化配戴位置影响,为戴镜者提供精准的人眼感知光度。

处方光度优化示意图

屈光参差优化

该技术通过减少双眼的成像倍率差和棱镜差,减少戴镜后的残余不等像,改善屈光参差戴镜者的视觉质量。

屈光参差优化示意图
网格阵列填充

网格阵列填充

 

微结构填充率高达60%,采用小光学区配合过渡带刺激微波动技术,刺激信号更靠近黄斑中心凹,灵动小光学区提供更多刺激微波动。
弥散斑量化评价方法

弥散斑量化评价方法

 

基于弥散斑建立的且能根据镜片设计参数简捷、直观判断青少年近视管理镜片微结构刺激强度,从而评估其性能的手段。
复合像差调制技术

复合像差调制技术

 

采用融合低阶像差和高阶像差的弥散斑评价体系调制光学信号,通过整体性的像差协同优化,由此更科学地量化视网膜上的多维干预信号,强化刺激效果合理可控。
DSME量化评价体系

DSME量化评价体系

 

基于高精度建模仿真、大数据分析,构建镜片微结构与光学性能的量化映射模型,实现从设计参数到视觉质量的一键式精准预判。
内表面自由曲面

内表面自由曲面

 

 

 

 

通过自由曲面车房将光学设计面加工在镜片后表面,显著缩短了新镜片的适应周期和提升眼球转动后周边视野的视觉舒适性,使得清晰视野范围大幅增加
双眼棱镜平衡

双眼棱镜平衡

 

 

 

 

通过计算,明确屈光参差(球镜、柱镜度数及轴位差异造成的屈光度绝对差异,非眼位异常)双眼镜片各方向棱镜差值,降低因此带来的棱镜物象位移效应,缩短配戴适应周期、提升配戴舒适性
处方光度优化

处方光度优化

 

 

 

 

通过光线追迹技术,结合配戴者的面部特征和镜架配戴位置需求,对已有的验配处方进行重新计算,精准获得最适合配戴者视觉需求的光度。

权威技术认证

专利保驾护航

  • 外观设计专利

    专利号:ZL202230427738.1

    名称:眼镜片(仿生复眼离焦)

  • 发明专利

    专利号:ZL202410191882.8

    名称:一种带有微结构的眼镜片及其设计方法

适用人群

图片名称
5-8岁远视储备消耗较快儿童
图片名称
6-16岁近视儿童青少年
网格阵列填充

网格阵列填充

微结构填充率高达60%,采用小光学区配合过渡带刺激微波动技术,刺激信号更靠近黄斑中心凹,灵动小光学区提供更多刺激微波动。
弥散斑量化评价方法

弥散斑量化评价方法

基于弥散斑建立的且能根据镜片设计参数简捷、直观判断青少年近视管理镜片微结构刺激强度,从而评估其性能的手段。
DSME量化评价体系

DSME量化评价体系

基于高精度建模仿真、大数据分析,构建镜片微结构与光学性能的量化映射模型,实现从设计参数到视觉质量的一键式精准预判。
内表面自由曲面

内表面自由曲面

通过自由曲面车房将光学设计面加工在镜片后表面,显著缩短了新镜片的适应周期和提升眼球转动后周边视野的视觉舒适性,使得清晰视野范围大幅增加
双眼棱镜平衡

双眼棱镜平衡

通过计算,明确屈光参差(球镜、柱镜度数及轴位差异造成的屈光度绝对差异,非眼位异常)双眼镜片各方向棱镜差值,降低因此带来的棱镜物象位移效应,缩短配戴适应周期、提升配戴舒适性
处方光度优化

处方光度优化

通过光线追迹技术,结合配戴者的面部特征和镜架配戴位置需求,对已有的验配处方进行重新计算,精准获得最适合配戴者视觉需求的光度。
  • 折射率
    1.59 (PC)
    1.60 (MR-8)
    1.67 (MR-7)
    阿贝数 (Vd)
    30.9
    40.7
    31.1
    紫外线透射比
    UV-1
    UV-1
    UV-1
    镜片直径 74mm 75mm、70mm、65mm 75mm、70mm、65mm
    提供参数 单眼瞳距、瞳高、镜框尺寸(含框高)、镜架倾斜角、镜眼距