0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光学专家:非成像光学创新技术,儿童近视防控新护航

焦点讯 来源:焦点讯 作者:焦点讯 2023-12-29 15:26 次阅读

根据国家卫健委官方数据显示,2022年全国儿童青少年总体近视率为53.6%,其中6岁儿童为14.5%,小学生为36%,初中生为71.6%,高中生为81%,近视防控形势不容小觑。选用高品质的护眼台灯,为孩子营造健康读写光环境,成为了中国家长们的必修课。

然而,针对市面上五花八门、眼花缭乱的护眼台灯市场,普通消费者很难理性作出判断和购买决策。据业内人士透露,目前护眼台灯市场主要存在三大乱象:第一、品质良莠不齐,造成劣币驱逐良币,损害消费者健康;第二、“数据党”利用不同手段包装华丽数据,虚假宣传或夸大有关参数指标,蒙骗消费者;第三、避重就轻,浓墨重彩地描述一些容易达成的指标,如无蓝光危害RG0、显色指数Ra>95、无可视频闪等,而选择性地忽略很难做到但对眼睛影响极为关键的指标,如照度均匀度。

医学专家介绍,照度是指光照的强弱和表面被照明的程度,可以通俗地理解为“亮度”(单位为Lux或Lx)。美国和日本机构研究发现,人眼最合适的照度范围应该在600-900lx,高照度尤其是照度1000Lx以上会造成不舒适,23%的人抱怨曾受到反射困扰;低于500lx,阅读时会很吃力。

而市面上目前很多护眼台灯的最大照度值普遍高于1500lx,有的甚至超过2000lx,但在指定区域内的最小照度又仅为300lx甚至更低,两者相差五六倍甚至更大。照度过高和过低以及差异极其明显,容易造成强刺眼或弱视光,瞳孔大小高频次收缩和放大,对人眼健康极为不利。

护眼台灯的均匀度就是指规定作业区域内光线分布的均匀程度,科学的计算方法是:最大照度÷最小照度。比值越接近1,表明光线分布越均匀,视觉感越舒适;比值越小,光线分布越不均匀,光品质越不好,增加视觉疲劳。专家透露,要实现照度范围舒适且均匀度接近1:1,必须要采用良好的光学系统进行反复计算、测试和验证,否则很难达到“鱼”和“熊掌”兼得目的,“从这个意义上来讲,目前市面上大多数护眼台灯都没有达到最优结果。”

wKgaomWOdKGAPQevAAIBpRRiz5A854.png

最近,专注于LED科技研发与应用30年的上海三思电子工程有限公司,由中国科学院权威光学专家周世康教授等专家团队领衔,带领500余人的科研人员,并联合国内多家专业研究机构和高等院校,经过大量的研究和验证,将领先的非成像光学新技术和系统用于护眼台灯产品上,研制出全新一代LED健康护眼台灯,开创了这个市场的新高度。

据了解,非成像光学是光学领域一大重要分支,其是以提高光学系统能量传输效率和改善目标面能量分布为宗旨的学科,这与传统的“成像光学”有着较为本质的区别。成像光学以提高光学系统的成像质量为宗旨,注重的是光信息的准确传输。

周世康教授是我国光学专家,国家重要学科学术带头人,研究员、博士生导师、国务院特殊津贴专家,从事成像光学研究和设计工作四十余年,自创的非成像光学设计新方法在全球光学界享有盛名。1976年他就利用我国第2代电子计算机(晶体管电子计算机),辅助设计成功我国第1代变焦距电影摄影物镜,变焦范围达到10倍。

据他介绍,非成像光学系统在照明应用上的显著优势就在于:更好地控制光的分布,使光更均匀地散布在指定照射区域,并提高光的利用率,减少光的浪费,尤其适用于LED固态光源。

运用非成像光学技术和系统的三思护眼台灯,能够使台灯照度更均匀地照射在书桌上,中心区域和总区域照度非常均衡,达到均匀度接近1:1的实际效果;与此同时,作业区域各点位的照度很好地控制在读写舒适水平内,实现照度和均匀度“双优”,这样更有利于营造优质、健康的读写光环境,保护儿童青少年的视力健康,为中国儿童青少年的近视防控保驾护航。

据悉,上海三思电子是一家以LED显示、LED照明和系统集成为主的科技型企业,由科学家陈必寿先生于1993年创立,一直秉承科技创新战略,将科研成果应用于国内外重大工程上,如港珠澳大桥、西昌、文昌、酒泉卫星发射中心、美国纽约时代广场等等,承担了“十一五”、“十二五”、“十三五”国家重点课题项目组长单位,是中国LED科技领域名副其实的民族标杆企业。

儿童青少年身心健康,事关亿万家庭和谐幸福,事关国家民族发展大计。作为制造商与销售商,为消费者研制真正护眼好台灯、为关心下一代的健康成长责无旁贷。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • led
    led
    +关注

    关注

    242

    文章

    23314

    浏览量

    661705
  • 光学
    +关注

    关注

    3

    文章

    754

    浏览量

    36308
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    光学中简单但重要的光学路径与成像系统介绍

      本文简单介绍了光学一些简单但重要的光学路径与成像系统。   光在物质中传播得更慢:折射率n=c/v       透镜通过折射原理工作:     传播方向与波前垂直:     单透镜成像
    的头像 发表于 12-30 13:55 158次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>中简单但重要的<b class='flag-5'>光学</b>路径与<b class='flag-5'>成像</b>系统介绍

    新型超分辨显微成像技术:突破光学衍射极限

    MLS-SIM应用于清醒小鼠皮层超分辨成像 中科院脑科学与智能技术卓越创新中心王凯研究组在《自然·方法》(Nature Methods)上在线发表了题为《Super-resolution
    的头像 发表于 12-19 06:21 210次阅读
    新型超分辨显微<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>:突破<b class='flag-5'>光学</b>衍射极限

    光学成像的关键技术和工艺

    实现。 光谱成像 光谱成像技术可捕捉材料的光谱信息进行化学分析。 例如,拉曼光谱利用激光与分子振动的相互作用来揭示化学特性。它对于识别化合物和分析材料,包括监测手术环境中的麻醉气体混合物至关重要。 医学
    的头像 发表于 11-01 06:25 221次阅读
    <b class='flag-5'>光学成像</b>的关键<b class='flag-5'>技术</b>和工艺

    定量光学气体成像的优势和工作流程

    FLIR光学气体成像热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6 、制冷剂、氨气和CO₂等气体泄漏,因此已广泛应用在油气田、炼油厂、石化厂和天然气发电厂等行业。其中先进技术——光学
    的头像 发表于 10-24 13:43 304次阅读

    光学透过率测量仪的技术原理和应用场景

    光学透过率测量仪(也称为光透过率检测仪)是一种专门用于测量材料透光率的仪器。以下是对其技术原理和应用场景的详细解析:技术原理光学透过率测量仪的技术
    发表于 10-16 14:38

    什么是散射成像技术?

    近年来,计算机技术的飞速发展、介观物理研究的深入、计算成像思想的完善和图像处理技术的发展,促进了以物理机制为基础的计算光学成像技术的发展。计
    的头像 发表于 08-23 06:25 261次阅读
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技术</b>?

    一种新型全光学复合场成像

    加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员在光学成像技术领域取得了一个重要的里程碑。他们开发出了一种新型全光学复合场成像仪,无需数字处理就能捕捉光场的振幅和相位信息。 这项
    的头像 发表于 08-06 06:24 216次阅读
    一种新型全<b class='flag-5'>光学</b>复合场<b class='flag-5'>成像</b>仪

    新思科技推动汽车光学技术的发展与创新

    2024年7月11日,由新思科技(Synopsys)主办的“与光同行-2024车载光学技术研讨会”在武汉圆满落幕。此次活动吸引了来自全国各地的汽车行业专家欢聚一堂,共同探讨光学设计软件
    的头像 发表于 07-23 10:14 605次阅读

    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分

    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也
    的头像 发表于 05-11 11:38 920次阅读
    显微<b class='flag-5'>成像</b>与精密测量:共聚焦、<b class='flag-5'>光学</b>显微镜与测量显微镜的区分

    歌尔光学获批国家级虚拟现实创新中心光学精密检测权

    近期,国家虚拟现实创新中心(青岛)委任歌尔股份旗下歌尔光学科技有限公司(歌尔光学)的光学实验室为“国家虚拟现实创新中心(青岛)
    的头像 发表于 04-26 16:07 904次阅读

    工业镜头光学系统的成像质量客观评价

    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 585次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>光学</b>系统的<b class='flag-5'>成像</b>质量客观评价

    超平面光学元件在宽带热成像中的应用

    长波红外(LWIR)成像在许多应用中具有重要意义,从消费电子产品到特殊行业。它应用于夜视、遥感和远程成像。然而,这些成像系统中使用的传统折射透镜体积大、重量重,几乎不适合所有应用。更复杂的问题是
    的头像 发表于 03-28 06:30 319次阅读

    浅谈超分辨光学成像

    分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位
    的头像 发表于 03-15 06:35 609次阅读
    浅谈超分辨<b class='flag-5'>光学成像</b>

    知语云智能科技揭秘:光学干扰技术全景解读

    ,在安领域,光学干扰技术也可以用于防止监控摄像头被恶意攻击或干扰。 商业领域 在商业领域,光学干扰技术同样有着不可忽视的作用。例如,在广告
    发表于 03-01 17:26

    新技术:使用超光学器件进行热成像

    研究人员开发出一种新技术,该技术使用超光学器件进行热成像。能够提供有关成像物体的更丰富信息,可以拓宽热
    发表于 01-16 11:43 679次阅读