戴眼镜做哺光仪利于光能衰减,对吗?戴镜利于光能衰减从而增加安全性的说法比较多,但我想,既然需要戴镜来衰减光能,那为什么不在产品参数设计上做一些改进呢?非要戴个眼镜来实现光能衰减,这让那些还未达到配镜要求的孩子怎么办?更何况戴镜达到的光能衰减的同时也能达到的光能眼底聚焦,造成眼底单位面积上接受的能量并未降低,甚至还要升高,因此,戴镜训练虽然光能达到些许衰减,但并不一定增加哺光仪的安全性。戴眼镜做哺光仪,不戴红光到达不了眼底?此说法的确有点奇葩,近视孩子不戴眼镜,光线在眼内成像点确实是在眼底视网膜前,但成像只是光线的聚焦,并不是光线的终止,光线聚焦后照样会在透明的玻璃体内继续狂奔直达眼底。此说法应该是光学小白主观臆断的说辞,不足为证。克近柔阳哺光仪使用三个月后,大多数孩子眼轴不同程度回缩,裸眼视力提升。云南制作哺光仪

一、通过其他视功能和视力训练,视力好转,眼轴增长没所谓吧?
答:1.通过视功能和调节力训练,视力可能获得好转。由于眼睛调节力功能增强是有限度的,长期训练后,调节力可能没办法增强。可是眼轴的增长是长期的,贯穿孩子发育的整个过程。当孩子调节力的提升不足以弥补因为眼轴的增长造成的视力影响时,视力还是会下降。一句话,视力好转是表象,眼轴增长的控制才是近视防控的根本。
2.如果眼轴过度增长,是眼病高发的诱因,比如青光眼、白内障、视网膜脱落、眼底出血等等,眼轴长度是眼底病变风险的金标准。 智能哺光仪平台克近柔阳便携式哺光仪,未来哺光新方向!

经常有视光同行和家长问起:“你的哺光仪的功率多少?是不是安全的?” 每每这时,我总会感觉到语噎。比较了解哺光仪的朋友一定知道,这个问题问法似乎不妥。如果直接回答,不做详细说明,很有可能造成误会。功率是哺光仪的一项常规参数,大家关注的功率一般在仪器的铭牌上都有标注。但要特别说明的是,仪器上标注功率都是光源的功率,可光源功率并不能表达哺光仪的安全性能,直接拿哺光仪光源功率来论安全,可谓大错特错!如果想了解哺光仪的辐射功率和安全性问题等可以搜索微信公众号文章《拿哺光仪光源功率来论安全,大错特错!》
用辐照度来评估哺光仪的安全比较准确。
不同品牌的哺光仪的光源功率不一,辐射光斑面积不一,而这两个因素都会影响入眼功率,也势必造成不同品牌的哺光仪的入眼功率差别很大。我们不难理解,在不考虑光源因为距离衰减的情况下,光源功率越小,辐射光斑面积越大,入眼的功率就会越小。如某品牌哺光仪光源功率虽然较低一点,但光斑却特别小,能量高度聚集,其安全性远低于光源功率较高、光斑较大的另一品牌哺光仪。综合评估以上两个因素对入眼功率的影响,其实有一个叫“辐照度”的物理量。什么是辐照度?就是单位面积上接收辐射的光功率,可以通俗理解为辐射功率的密度。计算公式是:辐照度I=dΦ/dS(辐射功率÷辐射面积)。它的单位是:mW/cm²(毫瓦/平方厘米)。哺光仪的辐照度,应该是定量描述和研究哺光仪辐射的重要参量,可惜由于目前哺光仪没有国家标准出台,这么重要的安全指标,很少被提及,造成大家都在比功率,更可怕的都是在比光源功率。 克近柔阳便携式哺光仪,减小的是体积,而不是效果。

不戴镜做哺光仪,光到达不了眼底吗?
此说法的确有点奇葩,近视孩子不戴眼镜,光线在眼内成像点确实是在眼底视网膜前,但成像只是光线的聚焦,并不是光线的终止,光线聚焦后照样会在透明的玻璃体内继续狂奔直达眼底。此说法应该是光学小白主观臆断的说辞,不足为证。
戴镜做哺光仪利于光能衰减?
戴镜利于光能衰减从而增加安全性的说法比较多,但我想,既然需要戴镜来衰减光能,那为什么不在产品参数设计上做一些改进呢?非要戴个眼镜来实现光能衰减,这让那些还未达到配镜要求的孩子怎么办?更何况戴镜达到的光能衰减的同时也能达到的光能眼底聚焦,造成眼底单位面积上接受的能量并未降低,甚至还要升高,因此,戴镜训练虽然光能达到些许衰减,但并不一定增加哺光仪的安全性。
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眼轴没长和度数没涨,效果一样吗?
随着哺光仪的不断普及,特别是高性价比的克近柔阳便携式哺光仪进入千家万户,很多近视孩子的眼轴得到有效控制,孩子近视后每年可怕的近视增长终于可以有效遏制了。大家知道,孩子近视的增长情况可以从裸眼视力、屈光度和眼轴等指标来评估,但哺光仪一出世似乎气质非凡,挑了一个大家不太熟悉的“眼轴”为主来判断效果。由于目前哺光仪品牌太多,笔者从事哺光仪推广中发现,很多哺光仪品牌可能违背“祖训”,还是以屈光度甚至裸眼视力来说效果。在排除调节力影响和测量误差的情况下,屈光度和裸眼视力,固然可以衡量近视的严重程度。但笔者现在要跟大家探讨的是,在测量准确的情况下,“度数没涨”和“眼轴没长”,效果是一样吗?
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哺光仪光学技术 “光斑匀、大、圆” 标准,对哺光仪产品研发具有重要的指导意义,东莞市锐之目光学科技有限公司在开展哺光仪研发工作时,始终以这一标准为主要导向;在产品设计初期,研发团队会根据标准确定哺光仪的光学系统参数,比如透镜的材质、形状,光源的位置和强度等,确保产品能达到光斑匀、大、圆的要求;在样品测试阶段,会重点检测光斑特性是否符合标准,若不符合则及时调整设计方案,比如通过优化透镜结构提升光斑均匀度,通过调整光源角度扩大光斑覆盖范围;这一标准也帮助研发团队明确了技术改进方向,避免研发过程中的盲目性;许多同行在了解该标准后,也将其融入自身的哺光仪研发流程,推动了整个哺光仪行业产品品质的提升。哺...