ELD超低干扰技术
采用像差全视域分布设计,拓宽有效视野范围,消除可能引发不适的非线性干扰像散,降低15%以上的像散值。
全域非球面化设计
作用于镜片整体的设计方式,基于镜片设计非球面从中心到边缘的变化趋势,让边缘光线汇聚于视网膜,有效提升轴上分辨率和对比度,保证主要视觉清晰范围高成像质量的同时,边缘区域尽可能保持高对比度和低变形。
干扰指数评价体系
用于中距离视觉干扰强度的量化体系,通过数值化方法评价配戴者对于不同渐进设计下中距离干扰的适应能力。
FIT连续视野无障碍技术
配戴者从望远到近读的视线转移过程中,拥有自然流畅的视觉切换体验,视线在不同区域之间的过渡更加平滑、没有明显的中断或不适,消除传统渐进片常见的视野过渡障碍。
注视自适应
针对人眼易产生注视的区域进行自适应优化,使得视线在各区域的自然转换,系统性的显著缓解像质缺陷,提升戴镜体验满意度。
阅读视野增强
在保证近用阅读视野高视觉锐度的同时,尽可能扩大清晰、自然、无畸变的有效视野范围,并减少用户为获取清晰像而进行的代偿性头部或眼球运动,从而实现更舒适、更持久的阅读体验。
屈光类型优化
根据不同用户的视觉需求,个性化调整看远和近距离阅读所需的额外度数,让不同人群在各自最常使用的视觉区域均能享受更清晰、舒适的配戴体验。
鼻颞侧干扰均衡技术
模拟双眼视物状态进行场景化分析,对鼻颞侧横向视野进行优化平衡,使视线在横向视物时的压迫感和模糊感显著降低并尽量保持平衡。
AI算法
通过将用户个人屈光度、镜架配戴参数、瞳孔位置及大小等数据输入预设的算法模型中生成最适合该用户的、独一无二的镜片设计方案,有助于实现从批量化到定制化镜片的质变。
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。
内置式棱镜
提高棱镜设计灵活度的嵌入式设计方法,外观轻薄,装配简易,特别适合患外隐斜视或眼调节力不足的人群。
清晰指数评价体系
适用于已适应渐进镜的用户,通过波前像差分析等光学方法量化其戴镜后的视觉清晰度,评估其在个性化需求下的视觉感知体验。
阅读内偏优化
根据用户阅读内偏需求匹配其近用区的最佳有效横纵视野,以适应其眼球下旋、内转能力,有助于减轻配戴者长时间阅读致使的视觉疲劳。
最佳基弯配比 (低光度特适)
提供更多弯度选项,增加镜片在制造和加工过程中的灵活性与易控性,不仅增加产品外观美观度,还有助于提高镜片的实际使用光学性能。
框型优化
一种新型个性化技术,综合考虑了多种因素,包括面部特征、镜片性能和用户需求以实现最佳的配戴效果。
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
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
阅读距离优化
为那些要求集中使用中近距离的专业人士提供了解决方案,通过下降光度到瞳孔水平位置,使配戴者能更容易找到中距离视野。
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