图片名称

微视控®

青少年近视管理镜片

本产品基于复合像差调制技术,采用灵动视窗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®?

79.5%
延缓等效球镜度增长有效率
91.2%
相对正视眼延缓眼轴增长有效率

根据苏州大学附属第一医院2024年4月发起的为期一年的平行对照试验 (临床试验注册号:ChiCTR2500098370)的一年期总结报告,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

3大核心要素近视管理效果更强效

灵动小光学区

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
优化填充率

优化填充率

  • ·微结构高密度排列
  • ·优化填充率带来更有效的近视管理
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

灵动视窗设计

信号更均衡,结构更稳定

  • 7.08 mm 最小中央可视区
  • 60 % 微结构填充率
  • 1388 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。

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。

权威技术认证

专利保驾护航

  • 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

  • 实用新型专利

    专利号:ZL202323331725.2

    名称:一种眼镜片及眼镜

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。
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。
  • 折射率
    1.56
    阿贝数(Vd)
    37.8
    紫外线透射比
    UV-1
    镜片直径 74mm
    提供参数 单眼瞳距、瞳高、镜框尺寸(含框高)