好视来仿生科技通过下述六大贡献,完成眼瑜伽仿生眼操仪

视光仿生学源头技术和理论双创新

好视来仿生科技第一大贡献:透过周边视野多维度干预近视进程

(一)惊讶地发现,人类眼轴是周边视野,被拉长不是眼底后极!需要救助的是周边视野缺损。

——传统干预,只针对眼底后极,方向不对,努力白费!

尚未引起关注的有关人类周边视野巩膜厚度薄的文献证据:
李联祥,高金生,张莽等.新生儿角膜及巩膜厚度的测量[J].眼科新进展,1984(04):221-225.DOI:10.13389/j.cnki.rao.1984.04.002.文献称:“巩膜厚度各部并非一至,最厚的部份为后极部约1毫米,向前则逐渐变薄,到赤道部仅有0.5毫米”
李文博,胡博杰,李筱荣.高度近视的组织学改变研究进展[J].天津医药,2017,45(06):657-659,文章称:巩膜厚度“赤道部为0.42±0.15mm,赤道部和后极部的中间部为0.65±0.15mm,最厚在后极部为0.94±0.18mm”
张海良,李少军,赵旭.民航招飞体检中视网膜周边退行性变性的调查研究[J].国际眼科杂志,2020,20(09):1629-1632.文章称:收集的2450名受检招飞学生中,共575名学生存在不同类型视网膜周边退行性变性,病变部位主要集中在视网膜赤道部周围,患病率为23.5%
文献解读:
第一篇给出:新生儿巩膜最厚的后极部约1毫米,最薄赤道部0.5毫米。
第二篇给出:高度近视赤道位巩膜厚度不足眼底后极的45%,
第三篇给出:2450名受检招飞学生中,共575名赤道部周边退行性变性。
可见,人类养成的不关注周边视野的用眼习惯及人类只关注眼底后极,是造成眼轴不能缩短的大漏。
尚未引起关注的动物巩膜厚度分布与人类截然不同的文献证据:
李杰,兰碧菲,赵春晖,程凌云.灰兔眼巩膜厚度测量[J].中华眼视光学与视觉科学杂志,2013,15(09):551-554+557.摘要称:“巩膜厚度在赤道前和赤道部为(340.9±72.5)μm和(340.8±76.3)μm,往后进一步变薄,赤道部后为(293.9±57.4)μm,后极部为(209.0±51.8)μm”
范雨田等.巩膜的区域性力学性能研究[J].医用生物力学2020,35(02):178-183.摘要称“结果:局部压痕法测得巩膜前部、赤道部、后部的刚度分别为(0.91±0.21),(0.6±0.16),(0.39±0.13)MPa;单轴拉伸测得巩膜前部,赤道部、后部的弹性模量分别为(0.28±0.37),(0.95±0.31(,)0.72±0.28)MPa”
赵雯等.透镜诱导性近视豚鼠生物参数及巩膜胶原含量的改变[J].中华眼视光学与视觉科学杂志,2014,16(06):339-344.摘要称"结果透镜诱导4周后豚鼠模型眼与对侧眼相比发生轴性近视(t=-14.90,P<0.01),并伴有眼轴的明显延长,差异有统计学意义,后极部巩膜干重和巩膜厚度较空白组均有明显降低(t=3.98、6.67,P<0.01),同时后极部氨基酸总量呈下调趋势(t=3.29.P<0.01)"
结论:由于动物具有关注周边视野的用眼习性,导致第一篇文章的赤道位置的巩膜比眼底后极巩膜厚度厚三分之一的结果;导致第二篇文章的周边比后极刚度和抗拉张力强的结果:导致第三篇文章的豚鼠近视模型眼底后极是重灾区的结果。
可悲的是,按照第二篇文章的"科学数据"眼科专家会误认为人类眼轴被拉长的部位也在眼底后极。
人与动物,用眼习性不同、巩膜厚度排序不同。动物巩膜最薄的地方在眼底后极、抗拉张力最弱的地方在后极,因此,后极才被拉长。人类眼底后极巩膜最厚,抗拉张力最强,怎么可能后极被拉长。被拉长部位一定是巩膜最薄的血液循环最不好的抗拉张力最弱的最容易出现退行性病变的赤道部位。

(二)眼瑜伽仿生眼操仪,通过多维度周边视野刺激,为人类不关注周边视野所造成的后果埋单

由周边视野八个发光视点引发的六种周边视野刺激训练:
①.九方位眼瑜伽运动训练,在提升视敏度的同时,完成刺激远、近周边视野;
②.周边分散双眼眼轴放松刺激训练、在分散眼轴展平晶状体的同时刺激周边视野
③.相对位两灯八方位旋转刺激训练、在展平晶状体的同时,刺激、融合周边视野
④.四绿灯四红灯切换旋转刺激训练、 在展平晶状体的同时,刺激、融合周边视野
⑤.互补位四灯红、绿周边视野刺激训练,在刺激周边视野的同时,融合周边视野
⑥.互补位八灯红绿周边视野旋转刺激训,在刺激周边视野的同时,融合周边视野
此时:多维度周边视野刺激,为人类不关注周边视野所造成的后果埋单
a.单个发光视点在周边视野亮时,已经刺激了眼底远处周边视野,随着眼球转向发光视点完成了光线所扫过的远处、近处周边视野,乃至视网膜中心凹的刺激。九方位眼瑜伽运动训练,在上下左右中九个方位重复上述训练,则可完成全方位远处、近处周边视野,乃至视网膜中心凹的刺激。
b.多个发光视点在周边视野亮时,如图所示周边视野发光视点的物象透过瞳孔落在眼球赤道的外侧,为了看清楚物像,眼球会自动扩大赤道直径而缩短眼轴前后长度(此过程,与近距离用眼物像落在视网膜后面拉长眼轴长度,相对冲);
c.多个发光视点在周边视野亮时,通过周边视野刺激,改善周边视野巩膜血液循环,重塑周边视野巩膜厚度,增强巩膜抗拉张力,逐步正视化眼轴长度(弥补人类不关注周边视野的不良用眼习惯造成的周边巩膜薄弱的不足);
d.互补位周边视野旋转刺激训练,可从大的周边视野层面进行同视机训练,诱导双眼从大的周边视野开始融合,为下面的九方位同视机训练达成精细立体视觉提供前提条件。
中心常亮高亮发光视点,伴随前七种仿生训练为周边高效哺能:
仪器特征:
仪器自主创新的结构设计:周边设置八个可随其亮灭切换引领眼球运动到极限位置的发光视点,中心设置一个常亮高能发光视点。
训练功能:
⑴直视中心常亮高能发光视点,雷同哺光仪控轴;在周边多灯同亮仿生训练中,直视中心常亮的由成千上万个微小发光视点组成的超亮高能发光视点,构成完全去激光化“哺光仪”,依靠其超亮提供的高能量,在绝对安全的前提下,激活更多的精细视细胞、视神经细胞参与工作,增强眼脑沟通时的电信号的传输,使大脑更容易获得清晰的像,大脑感觉视网膜上没有产生模糊斑,则不拉长眼轴,是最好的控轴。同时,直视光束优化后的中心高能发光视点,刺激近处眼底周边视野,雷同2021年后光束优化后的哺光仪,形成缓慢缩短严重的力量
中心常亮高能发光视点,动态高能刺激周边视野正视化眼轴长度,在前七种各具特色功能的动态的仿生训练中,中心常亮的超亮发光视点照射上下左右运动的眼球,a透过瞳孔,为眼底八方位远、近周边视野动态高能量哺光;b从前巩膜外侧,为前巩膜超亮哺光;c为a、b改善眼底周边视野血液循环,改善眼球周边视野组织结构、正视化眼轴长度提供足够的能量。
方向对了头,有望在安全的前提下,再现2021年后哺光仪的结果;趋近动物不得近视的结果。

好视来仿生科技第二大贡献:20种疗愈程序个性化救助视功能缺损

眼瑜伽仿生眼操仪,以动治静共有10ⅹ2种疗愈程序,供视功能缺损者选择

视功能缺损,是医生和家长最头痛的难题,也是度数增长快慢的分水岭。没有视功能缺损者,几乎没有视疲劳,且度数很好控制。
研究发现,人类独有的"平面固视"是形成视功能缺损的元凶,是造成近视、屈光参差、散光、斜视、弱视等眼病的形成动力。
平面固视作用机制1,随着文明和科技的进步,出现了人们离不开的平面展示的书本、杂志、报纸、手机、电脑和电视,由于所看内容完全平面的展示,两个眼睛分别所看到的像是完全相同的像,由于两个眼睛看和一个眼睛看对于“视觉”没有任何差别,则丧失了两个眼睛分别看的必要性和视觉欲望。为了节省能量,则出现或单眼神经被抑制或两个眼睛神经轮流抑制的状态,导致眼脑沟通能力不足、导致两眼图像融合功能不足,导致动态立体视敏感度下降,此状态对被抑制眼来说,雷同于形觉剥夺。医学上公认形觉剥夺是近视、屈光参差、斜视、弱视等眼病的主要形成病因。
平面固视作用机制2,长时间的近距离平面固视,使睫状肌长时间无法对晶状体进行调节,久而久之,眼内肌的收缩和拉伸功能以及晶状体的调节能力都会逐渐降低,调节不到位物象落在视网膜后面,拉长眼轴形成近视;若此时再加上眼外肌的聚散功能不到位,落在视网膜后面的物象落在视网膜中心凹部位旁边,则导致视网膜中心凹旁边的局部被拉长,形成旁中心注视性弱视、散光、斜视等眼病的眼底第一病灶。
例如,形成旁中心局部被拉长的第一病灶后①若仍然能用视网膜中心凹注视,则形成散光(散光不是先天的七个证据及散光形成机理可向客服索取):②若长时间近距离用眼,调节不到位,用旁中心局部被拉长部位看可更清晰更节省调节力量。为了看清楚和节省力量,则形成旁中心注视性弱视和旁中心注视性斜视。

眼瑜伽仿生眼操仪

共有10ⅹ2种疗愈程序可选,总有一款适合你

九方位同视机训练程序(a.九方位同视机程序;b.右眼增加训练程序;c.左眼增加训练程序)
九方位眼瑜伽训练程序
九方位集合调节分散放松训练程序
周边视野正视化眼轴长度训练程序
第一综合训练程序
第二综合训练程序(a.第二综合训练程序;b.右眼增加训练程序;c.左眼增加训练程序)

上述十种程序,又依据闪烁疗愈模式、呼吸灯疗愈模式,分成二十种模式。使个性化方案变得更丰富,更有针对性。其中,呼吸灯疗愈模式更适合快速调节能力不足,调节速度跟随不上闪烁疗愈模式的人群,当调节能力得到提升后,再启用闪烁疗愈模式会更好。

20个救助视功能可选的个性化方案

其中
九方位集合调节分散放松,动态救助调节聚散功能缺损
九方位同视机,动态救助眼脑沟通缺损三级视功能缺损
九方位眼瑜伽,提升眼外肌搜索集合定位能力救助注视稳定
周边视野刺激训练,救助周边被废用性抑制,救助视野缺损
呼吸灯疗愈模式,适于快速调节不足救助对比敏感度缺损

例如,针对高度屈光参差所形成的没有同时视的斜视患者:
依据内斜视或外斜视度数,调小或调大仪器瞳孔距离直至形成两眼同视,进行九方位同视机训练。并依据双眼融合状态逐步恢复正眼位瞳距。通过九方位同视机训练中的互补位周边视野刺激训练,迅速形成周边视野融合,为形成精细立体视觉奠定基础。通过九方位同视机训练中两眼分别闪烁与共同闪烁,形成精细立体视觉。与此同时,通过九方位视觉系统五联动双眼合像,恢复调节功能聚散功能。通过增加弱眼发光视点亮度、增加弱眼训练力度,增加弱眼提升速度,缩小屈光参差度数,为形成精细立体视觉奠定基础。只有两眼度数接近、只有视功能恢复,才能消除多种视疲劳,才能持久的舒适用眼,才能叫停或延缓眼睛度数的增长,才能有机会远离视觉困扰,获得用眼自由。

20种疗愈程序个性化救助视功能缺损,救助立体视缺损,救助注视稳定性缺损,消除多种视疲劳,为视力回转提供前提条件。

好视来仿生科技第三、四、五大贡献:20年成就视光学仿生体系搭建

好视来仿生科技师法自然

有人即便躺着看书都不得近视

几乎所有野生动物都不得近视

好视来仿生科技有限公司,作为视觉领域的仿生践行者,借鉴自然界好眼睛的动物和人的用眼习性,引领视光学仿生革命,开启八维仿生视觉训练新时代。通过提升视觉系统八种力量,消除因力量不足引发的八种视疲劳,激活人体自我修复本能,恢复维持好眼睛的三个必要条件。恢复人眼自然野性,恢复人脑视觉欲望,恢复动态双眼视功能,恢复好视力。

徐广弟教授,在《眼科屈光学》第57页中称"几乎所有陆地上的飞禽走兽,都是轻度远视或正视"

好视来仿生科技

将自然界好眼睛的成功经验直接拿来
自主创新八种仿生视觉训练
提升视觉系统八种力量
消除八种视疲劳,激活人体自我修复功能
恢复维持好眼睛的三个必要条件
恢复视功能、恢复好视力
借此告别一台仪器,只提升一种力量
只恢复半个必要条件的时代

好视来仿生科技第六大贡献APP参与可快速切换多人个性化训练

手机APP参与操作便捷

仪器设计简洁,操作方便,用户可轻松在家使用。产品设计上,充分考虑了用户的使用便捷性,可将多个使用者的个性化数据输入手机APP,即可随时切换直接进入当下使用者具个性化特色训练状态。适用于家庭多个成员间或学校多个学生间训练者的快速切换。

例如:用户cfz,瞳距62mm,两眼屈光参差接近300度,左眼度数高远视性弱视,且偶尔出现间歇性外斜视。在手机APP上进行了上述个性化数据的输入。点击"开始"后进入(左眼增加亮度和训练力度)的九方位同视机训练程序中,"提升左眼的发光视点亮度",使其成为主视眼,"增加左眼训练力度",增加左眼视力提升速度,可有效减少两眼的屈光参差度数差异。此外,本程序通过"互补位周边视野刺激",使两眼远处周边视野融合,为九方位同视机训练时顺利形成精细立体视觉奠定坚实基础,一台仪器,一个组合训练,同时涉足多个视觉难题的救助。

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近视
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屈光参差等人群

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好产品 客户来发言

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外观和材质都不错,使用几天效果很好,之前买过一个送人了,总体来说还不错。

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好视来:引领视光学仿生革命,开启八维仿生视觉训练新时代

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杭州好视来仿生科技有限责任公司的前身,是哈尔滨好视来仿生科技有限公司,自2006年成立以来,始终坚持"道法自然"的哲学思想,将自然界的智慧融入产品研发的视力恢复方案中,秉承创新理念与仿生思维,践行"深挖好眼睛内在规律,立体地激活人体自我修复本能,恢复人眼自然野性,恢复人脑视觉欲望,恢复动态双眼视功能,促进轴长趋向正视化"的使命,不断探索和创新视力恢复领域的新技术、新方法,以此为核心,致力于让每个适用者都能享受到清晰立体的视觉体验。

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