CAPS成像科学

四步法打造价值可量化的镜片产品

CAPS成像科学

亮视得以CAPS成像科学四步法打造所有产品,聚焦不同戴镜场景,精准有效地解决主要像差困扰,产品好处说的清、产品价值看得见。

成像科学既可指引品牌方开发真正有价值的镜片产品,也可用于验配终端向目标客户传递价值。

CAPS 成像科学四步法图
1. Challenge Definition

明确视觉困扰

戴镜人群都会遇到看不清或不舒适的情况,虽然视觉困扰的感觉类似,但是在不同的年龄或不同的用眼场景下,引起这些困扰的原因却是不同的。因此,成像科学的第一步,就是将戴镜者的视觉困扰,尽可能详细地定义清楚:
戴镜者画像是怎样的?在什么用眼场景下,分别有哪些视觉困扰?这些困扰的强度、频次排序是怎样的?

视觉困扰
亮视得会依据目标人群的 实际情况分析出 最重要的干扰和原因

举例来说,一位40岁的低度近视女士和一个30岁的高度近视男士,他们都可能会发现看手机的文字不清晰。
亮视得在深度分析之后发现:女士的不清晰来自于眼睛的调节力下降,而这位男士的不清晰来自于镜片的场曲和斜向像散。

2. Aberration Analysis

像差根源解析

在明确视觉困扰后,可测量或计算出戴镜者会感受到的像差种类和大小。在长期研究后,亮视得总结了各种戴镜条件下的主要干扰像差,从最底层的光学角度分别找到了出现这些像差的根源,还从视光学角度分析对比了人眼对这些像差的感知阈值,这为后续优化镜片设计打下了坚实的基础。

两种视觉困扰的成像根源解析
两种视觉困扰的成像根源解析
人眼对球差和像散的感知阈值研究
人眼对球差和像散的感知阈值研究
3. Product Technology

产品技术优化

在明确视觉困扰的根源后,亮视得使用光学原理和专利技术,精准分类控制像差、全力将目标像差总量压到人眼感知阈值之下,满足戴镜场景下的用眼需求。

种产品优化技术
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精细基弯

01.精细基弯

镜片基弯决定了镜片前表面的曲率分布,也决定了镜片的初始像差大小。亮视得以4倍于常规基弯的密度,为每一种镜片光度 匹配最合适的基弯,表面像散降低41%。

视觉回归曲面 visionform

02.视觉回归曲面VisionForm

镜片后表面的研磨是定制镜片核心环节,后表面的曲率分布决定了成像质量。区别于传统以非球面公式计算出来的后表面曲率,Lensight以每个角度超10000条光线的密度,模拟人眼视线扫描整个视场,逐点调整镜片后表面曲率、修正像差,实现最符合视觉需求的镜片曲面。

智能像散优化 smartwai

03.智能像散优化 Smart WAI

由于ADD的存在,渐进设计存在不可避免的表面像散;Lensight通过范式重构,突破传统像散优化的限制,有效降低渐进的像散总量,验配适应率高达94.8%。

框域重构frameaware

04.框域重构 FrameAware

除了通过面形调整来减少像差总量,还可以结合框型来重新安排剩余像差的分布位置。在获取镜框形状后,Lensight将重新分配框型内外的像散优化权重,将更多的不可避免的像差更多地分配到框型外,峰值像散面积降低􏚴􏚸%,进一步提高镜框内部的视觉质量。

戴镜参数补偿

05.戴镜参数补偿

当前倾角、面弯等戴镜参数变化时,镜片相对于眼睛的等效屈光度就会发生变化。在获取实际的戴镜参数后,Lensight将通过计算获取等效屈光度的变化,自动调整面形以补偿这部分偏差,确保眼睛获得需要的准确度数。

4. Science Validation

科学量化验证

在完成镜片设计后,亮视得将再次计算或测量主要干扰像差,以量化数值验证产品效果,确保镜片成像水平满足视觉需求。亮视得拥有自研或合作研发的测试设备和算法,定义了不同的评价指标,可公平、客观地验证镜片性能。

加权像散系数 WAI

结合人眼不用区域的用眼频次,计算得出渐进片等产品的像散大小;数值越低,镜片涌动感越小,镜片佩戴感受越舒适。

加权像散系数 wai
面形图 & 视场图

对镜片表面的屈光度误差和像散,做全面系统的分析;屈光度误差和像散越小,成像质量越好。

面形图 & 视场图

深入技术细节,
探索更多光学创新

从算法原理到成像科学,从实验数据到量产验证——在技术洞察中了解Lensight的完整技术体系。

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