自然光的蓝光能量似乎远超显示器的蓝光吗?然而,如果考虑蓝光进入眼睛的方式,自然光的蓝光能量未必高于显示器。自然光通常以反射光、间接光的形式进入眼睛,这极大地衰减了蓝光能量。由于它是漫反射光,各个方向的自然光都会反射过来,所以用仪器检测时,室外自然光强度正常在11080-18176勒克斯之间,即便在树荫下,强度也有5556-7876勒克斯,戴个帽子时为4112-8156勒克斯,戴太阳镜时光线强度水平在1792-6800勒克斯之间。而室内人造光环境光线强度只有112-156勒克斯,即便是紧贴着显示器屏幕测试蓝光能量也不过几百勒克斯而已。那么,这是不是意味着自然光的蓝光能量远高于显示器呢?答案是否定的!进入眼睛的自然光绝不可能有上万勒克斯,否则人眼在看室内和室外光时怎会感觉差异不大呢。在室外,实际上进入眼睛的自然蓝光并非全方向漫反射过来,而只是眼睛正前方那一块区域反射的,所以实际进入眼睛的能量并没有检测到的那么高。例如,在大太阳底下看手机看不清屏幕内容,而到树荫底下就能很清楚地看清手机内容,可见在树荫底下,手机屏幕的亮度是高于自然光的。零蓝谱 LED 护眼办公灯,摒弃有害蓝光,强化有益紫光和青绿光,让办公更轻松。重庆LED护眼办公灯订做
褪黑素分泌被抑制或延迟,与嗜睡减少、警觉增强、睡眠开始延迟以及睡眠效率降低有关。因此,晚上熬夜玩手机或者使用电脑加班的人,若暴露在富含蓝光的环境下,极有可能会扰乱睡眠,导致入睡困难、睡眠质量下降。多巴胺和褪黑素的分泌呈相互抑制、相互拮抗的关系。多巴胺能够通过感光细胞上的多巴胺受体抑制褪黑素的分泌,即多巴胺分泌增多时,褪黑素分泌就会减少。多巴胺是近视发展过程中一种重要的视网膜神经递质,它还参与了眼球昼夜节律生长,抑制近视眼的轴性生长。而作为多巴胺的受体拮抗剂褪黑素,则会增加眼轴的增长。所以,如今人们白天长时间待在室内人造光下,没有时间到户外接收自然光照,这就会导致白天的多巴胺分泌大幅减少,使得无法发出信号去抑制眼轴的增长,从而造成长时间待在室内工作的人近视的情况越来越多。到了晚上,我们打开房间的灯,释放出的人造光会抑制褪黑素分泌,让我们难以入睡,有效睡眠时间很大缩短。睡眠时间不足,将会导致近视的发生率增加。重庆LED护眼办公灯订做零蓝谱 LED 护眼办公灯,先进光学系统。柔和光线,呵护视力健康。
在当今数字化高速发展的时代,电子产品如影随形地融入了我们生活的方方面面。从清晨醒来查看手机信息,工作中面对电脑屏幕的长时间专注,再到休闲时光里通过平板追剧、玩游戏,电子产品已然成为我们日常不可或缺的伙伴。然而,在我们尽情享受电子产品带来的便捷与乐趣之时,一个潜在的威胁却悄然潜伏——那就是电子产品所发出的蓝光。近年来,电子产品所携带的“蓝光”话题一直备受热议。蓝光并非字面意义上所理解的“蓝色的光”,电子产品的高能蓝光波长范围为420-470nm。在自然界中也存在蓝光,那么电子产品的蓝光有何特殊之处呢?为何要特别防范电子产品的蓝光呢?人眼经过亿万年的演化,对太阳光的适应性比较好。自然光中的蓝光通常不会对眼睛造成伤害。然而,电子产品的普及速度过快,产生的蓝光过多,人眼在短时间内根本无法适应。尤为重要的是,蓝光对眼睛的伤害往往不易察觉,从而对眼睛造成严重损伤。
在孩子的学习和生活中,良好的视力和睡眠质量至关重要。零蓝谱护眼LED灯的零蓝谱技术,为孩子的未来奠定了坚实的基础。这款灯通过去除有害蓝光,增强有益光谱,为孩子的眼睛提供了很好的保护。在零蓝光照明环境下,孩子的视力得到了有效保障,近视和散光的发生率很大降低。同时,不影响褪黑素分泌的特性,让孩子的睡眠质量得到了显著提高。有了良好的视力和睡眠,孩子在学习上更加专注,在生活中更加自信。选择零蓝谱灯,就是为孩子的未来负责。零蓝谱 LED 办公灯,让有害蓝光光谱消失,有益紫光与青绿光光谱提升,助力舒适办公用眼。
随着电子产品的日益普及,我们在用眼习惯方面与几十年前相比发生了巨大变化。尤其是近些年来,各种电子产品广泛应用,人们的生活习惯和环境也随之改变。许多人上班时需长时间使用电脑,甚至面临“996”的工作模式。下班回到家,客厅有明亮的灯光,书桌上摆放着台灯、电脑,手上还拿着手机、平板电脑等不断发射高能蓝光的电子产品。社会的巨大压力也使得我们的眼睛不得不超负荷工作。近距离观看手机的习惯更是让眼疲劳更容易发生。近视、干眼、眼疲劳、睡不好等问题逐年攀升,严重影响着人们的健康。那么,蓝光究竟从何而来呢?窗外的太阳光、白光LED灯以及手机屏幕的亮光中都存在蓝光。LED人造光是当前全世界**为主流的人造光,从手机、电脑等数码产品到各类灯具均大量采用。显示屏的背光源系统大多采用LED的发光方式。零蓝谱 LED 护眼办公灯,舍弃有害蓝光,突出有益紫光和青绿光,关爱办公族。重庆LED护眼办公灯订做
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如今,不仅学生群体如此,原本对于成年人而言,眼球发育已成熟,本不应那么容易近视,但现在许多成年人在成年后依旧会患上近视。成年人朝九晚五的工作中,接触较多的便是手机和电脑,这两大电子产品成为他们近视的主要原因。而学生即便在上学时不玩手机、电脑,由于缺乏户外活动,他们同样长时间处于与人造光(如电子产品发出的光)相似的环境中。RGB人造光进入眼睛会引发氧化应激、细胞凋亡等光毒反应。氧化应激、炎症和凋亡可能是近视调控途径的关键因素。近视患者5-MTHF水平低可能导致同型半胱氨酸升高,这与氧化应激、炎症和细胞凋亡密切相关。另外,由于室内RGB人造光的红绿蓝比高于室外光线,刺激了眼球生长变长。眼睛是光的探测器,其发育与光刺激的种类和强度密切相关。美国西北大学的格雷格?施瓦兹教授在小鼠的视网膜中发现了一种特殊感光细胞,能够控制眼球的生长发育。这种细胞类似于相机中的对焦探测器,能够感知图像是否对焦。若对焦不准确,它就会发出相应指令,让眼球继续发育或停止生长。重庆LED护眼办公灯订做