图片名称

微视控®

Pro青少年双效近视管理镜片

本产品利用光对比度技术形成抑制信号,通过复合像差调制技术和复眼式网阵填充技术保持竞争性信号的刺激强度,和流行的双效镜片比,显著降低了两种不同信号相互冲突的风险。

产品优势

产品技术

仿生复眼网阵填充微阵列

仿生复眼式网阵填充微透镜阵列,微结构填充率高达62%,

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。

光对比度技术

创新光线偏折结构集成阵列,降低视网膜对比度,

抑制眼内诱发眼轴增长的活跃信号。

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。
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。
光对比度技术

光对比度技术

 

创新光线偏折微阵列,减少视网膜周边的入射光线,降低光照度,从而降低成像对比度,抑制眼内诱发眼轴增长的活跃信号以延缓近视发展。
 

权威技术认证

专利保驾护航

  • 发明专利

    专利号:ZL202511278003.6

    名称:一种带有微结构的眼镜片及其设计方法

  • 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。
光对比度技术

光对比度技术

创新光线偏折微阵列,减少视网膜周边的入射光线,降低光照度,从而降低成像对比度,抑制眼内诱发眼轴增长的活跃信号以延缓近视发展。
  • 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