OsnovaLED | ЗДОРОВЫЙ СВЕТ | ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ
前往频道在 Telegram
Канал о здоровом освещении, его влиянии на физическое и ментальное здоровье. Мы делимся актуальными исследованиями, интересными фактами и полезными советами. OsnovaLED защитой и освещением солнцеподобным спектром света. osnovaled@mail.ru www.osnovaled.ru
显示更多未指定国家未指定类别
210
订阅者
无数据24 小时
-17 天
-130 天
帖子存档
Мы не можем контролировать все, что влияет на зрение наших детей. Но кое-что для их здоровья мы сделать все таки можем 😉
Каждый день школьники проводят много времени в классах, затем делают домашние задания, читают, рисуют, занимаются за компьютером. Освещение сопровождает их практически весь день. В школах используются светильники, соответствующие действующим нормам и требованиям. Но у каждого ребенка свои особенности зрения, а зрительная нагрузка сегодня значительно выше, чем еще 10–15 лет назад.
Именно поэтому так важно, чтобы дома глаза получали максимально комфортный и качественный свет.
К сожалению, многие светодиодные лампы создают освещение, которое может вызывать:
❌ усталость глаз;
❌ снижение концентрации;
❌ головные боли;
❌ дополнительную нагрузку на зрение при длительных занятиях.
А ведь именно дома ребенок ежедневно проводит несколько часов за уроками.
💚 Хорошая новость в том, что домашнее освещение - это то, на что родители могут повлиять.
Правильно подобранная настольная лампа со светом без мерцания, высокой цветопередачей и спектром, близким к естественному дневному свету, помогает создать более комфортные условия для учебы и снизить зрительную нагрузку.
Мы не можем убрать все факторы риска. Но можем сделать рабочее место ребенка местом, где его глаза чувствуют себя комфортно.
МЫ Первые в России: запускаем масштабное исследование света и зрения! 🇷🇺🔬
Пока во всем мире ученые публикуют статьи о вреде искусственного освещения, мы переходим к масштабной практике на отечественном рынке. Наша компания официально запускает масштабное собственное исследование, цель которого — раз и навсегда доказать, как именно свет влияет на глаза человека в реальной жизни и как наша продукция защищает от этой угрозы.
🤓 Партнером проекта выступила петербургский НОК (Научно-Образовательный Комплекс). Они предоставляют мощную независимую научную базу для нашего проекта "Здоровое зрение"
Почему это событие исторического масштаба для индустрии?
🇷🇺 Мы — первые в РФ:
до нас в нашей стране никто профессионально и комплексно не занимался клинической проверкой этой тематики на практике.
🩺 Участвует вся страна:
в рабочую группу проекта уже вовлечены практикующие врачи-офтальмологи и оптометристы со всей России.
👥 Исследуем реальную жизнь:
объектом изучения станут не лабораторные тесты, а обычные люди. Мы детально зафиксируем, как ежедневные цифровые нагрузки и свет гаджетов бьют по зрению реальных пользователей.
Это исследование — наш самый амбициозный шаг, который заложит новые стандарты безопасности для всей российской оптики и докажет эффективность наших технологий на академическом уровне.
Чуть позже мы подробно расскажем, как будет проходить процесс. Следите за обновлениями, впереди много уникальных данных! 🚀
Друзья, если вы давно с нами - рады видеть вас здесь. Если познакомились с нами совсем недавно - добро пожаловать!
Здесь мы говорим о здоровье глаз, качественном освещении и о том, как окружающая среда влияет на наше самочувствие.
Но теперь контента станет еще больше.
📌 Здесь будут выходить подкасты с экспертами.
📌 Простые объяснения сложных тем о свете и зрении.
📌 Разборы мифов и полезные рекомендации.
📌 Советы по организации здорового освещения дома, в офисе и детской.
📌 Кейсы, исследования и наши проекты.
Мы хотим, чтобы этот канал стал местом, где можно не только узнать что-то новое, но и найти решения, которые помогут сделать вашу жизнь комфортнее и здоровее.
Посидели пару часов за планшетом или компьютером — и вот уже и в глазах сухо, словно туда насыпали песка, веки покраснели, а взгляд «поплыл».
Такое состояние знакомо многим, и оно сигнализирует о том, что глаза устали и перенапряглись. Но когда на похожие ощущения жалуются дети, это тревожит вдвойне. И причина «песка» в глазах далеко не только в том, сколько времени ребенок провел у экрана.
Подробнее о причинах такого состояния рассказываем в нашей статье на Дзен 👉 https://dzen.ru/a/akUCkAG7Mz1xEsUj
Инструкция для Samsung серии S 📱
Владельцы Samsung серии S, 🫵 ваш черед!
Настраиваем экран правильно 👁️
Как я уже говорила, среди сотен Android-смартфонов реальную и качественную фильтрацию вредного спектра на моих замерах выдали смартфоны Samsung серии S (модели с S10 до S26 включая Plus, Ultra и даже "e").
Но чтобы встроенная защита не была просто маркетинговой уловкой, её нужно настроить строго вручную. Открывайте настройки экрана и повторяйте по шагам:
1️⃣ Включаем темную тему
➡️ Зайдите в «Настройки» ➡️ «Дисплей».
➡️ В самом верху выберите вариант «Темный» (вместо «Светлый»).
Интерфейс станет черным.
2️⃣ Настраиваем функцию «Комфорт для глаз»
➡️ В этом же меню «Дисплей» найдите строку «Комфорт для глаз»
➡️ и нажмите прямо на сам текст (не на тумблер, а на название, чтобы провалиться внутрь меню).
➡️ Включите главный тумблер вверху.
➡️ В блоке «Режим» переставьте точку с «Адаптивный» на «Другое» (в зависимости от версии прошивки пункт может называться «Вручную»).
3️⃣ Выставляем круглосуточную защиту на максимум
➡️ Нажмите на строку «Расписание» и
➡️ выберите пункт «Всегда включено».
➡️ Чуть ниже вы увидите ползунок «Цветовая температура».
➡️ Перетащите бегунок в крайнее правое положение — на самый максимум!
📷 Посмотрите на фото:
➡️ Слева — экран БЕЗ фильтра. Спектрометр фиксирует запредельное количество агрессивного синего света.
➡️ Справа — тот же экран, но уже с включенным фильтром по нашей инструкции.
Такая настройка действительно спасает глаза от перенапряжения. Но важно понимать: она убирает зрительную нагрузку, но не отменяет общее воздействие на организм.
Наш мозг всё равно обмануть не удается. Он считывает, что перед ним искусственный источник излучения, из-за чего внутренние биологические часы и гормональные процессы все равно сбиваются! 🤓
Только при такой ручной комбинации спектрометр показывает чистый и максимально безопасный для глаз результат.
Обязательно включите этот режим и перешлите пост всем, у кого Samsung S-серии! 🌰
Всем добра! ❤️
Ваша команда Osnovaled
Как правильно настроить защиту глаз на iPhone? Пошаговая инструкция 👁📱
В продолжение темы про скрытые функции смартфонов — включаем реальную защиту на яблочных гаджетах.
Мои замеры на спектрометре показали отличные результаты. Но автоматика по умолчанию работает слабо, поэтому настройки нужно выставить вручную.
❗️❗️❗️❗️
В начале экран покажется очень желтым - это показатель того, что Ваши глаза находятся в режиме защиты!
Так будет примерно первые 5-60 мин!
Затем глаз расслабится - и Вы перестанете видеть разницу между экранам смартфона и книги на столе.
Как и должно быть!
❗️❗️❗️❗️❗️
Доставайте свои айфоны и давайте сделаем это вместе прямо сейчас:
1️⃣ Включаем темную тему
➡️ Зайдите в «Настройки»
➡️ «Экран и яркость».
➡️ В самом верху в блоке «Оформление» выберите «Темное» (интерфейс станет черным).
Из черного нет (почти нет) излучения.
2️⃣ Активируем и настраиваем Night Shift
➡️ В этом же меню «Экран и яркость» прокрутите чуть ниже и нажмите на строку «Night Shift».
➡️ Включите тумблер «Запланировано».
➡️ Нажмите на появившуюся строчку с часами и переключите галочку на «Настраиваемое расписание».
➡️ В поле «Включить в:» выставите 00:00,
➡️ а в поле «Выключить в:» выставите 23:59.
Теперь защита активна 24/7
3️⃣ Выкручиваем защиту на максимум
➡️ Вернитесь на шаг назад в меню Night Shift.
➡️ В самом низу вы увидите ползунок «Цветовая температура».
➡️ Перетащите бегунок в крайнее правое положение — «Теплее» (на максимум!).
Да, сначала экран покажется непривычно янтарным. Но дайте глазам пару часов, они адаптируются, а главное — перестанут испытывать колоссальный стресс от жесткого излучения.
P.S. Яркость теперь можете делать хоть на максимум!
✔️ Включайте сами и обязательно перешлите эту инструкцию близким, у кого iPhone!
📷 На фото:
➡️ Слева — экран БЕЗ фильтра. Спектрометр фиксирует запредельное количество агрессивного синего света.
➡️ Справа — тот же экран, но уже с включенным фильтром.
Такая настройка действительно спасает глаза от перенапряжения. Но важно понимать: она убирает зрительную нагрузку, но НЕ отменяет общее воздействие на организм.
Ваша команда Osnovaled
📱🛡 А вы знали, что в ваших телефонах есть скрытая защита для глаз?
В эру цифровых технологий наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. Жесткий синий свет 🔵 от экранов буквально выжигает сетчатку и нарушает сон.
Но у меня для вас отличная новость:
иногда глазки можно защитить прямо в настройках гаджетов! 📲
Да, в интернетах полно споров, работают ли эти «желтые» режимы. Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, я взяла профессиональный спектрометр и лично проверила экраны разных смартфонов.
Мой вердикт:
эффективные фильтры действительно существуют. Но пока я могу на 100% подтвердить это только для двух платформ на рынке. Про остальные бренды говорить не буду — тесты продолжаются. А вот лидеры безопасности уже известны:
🎆 iPhone и Samsung серии S
(это НЕ реклама)
Правда, защита у них работает только при строго определенных, неочевидных настройках.
👉 В следующих постах я дам пошаговую инструкцию для каждой модели.
Готовьте свои гаджеты, будем настраивать!
Татьяна Шефер
член рабочей группы "Здоровое Зрение"
Прорыв в защите зрения: наш доклад на конгрессе «Белые ночи» 🥳
Офтальмологическое сообщество услышало правду о LED-освещении 🥳
В Санкт-Петербурге завершил свою работу XXXII Международный офтальмологический конгресс «Белые ночи» им. профессора Ю. С. Астахова.
Это одно из самых масштабных, статусных и авторитетных научно-практических событий в стране, которое ежегодно собирает тысячи ведущих практикующих врачей, ученых и экспертов со всей России и мира.
Для нашего проекта этот конгресс стал по-настоящему знаковым событием. На нем с важнейшим докладом выступила Ольга Валентиновна Светлова — профессор, доктор медицинских наук, а также руководитель проекта и рабочей группы «Здоровое зрение».
Ей удалось просто, доходчиво и аргументированно рассказать медицинскому сообществу о мировых регламентах защиты от LED-освещения в эру тотальной цифровизации.
Это огромный шаг вперед для всей индустрии. С такой высокой трибуны на всё офтальмологическое сообщество наконец-то открыто прозвучала правда о рисках искусственного света и реальных механизмах защиты глаз! 😭🤗
Особой честью для нас стало личное присутствие на докладе руководителя оргкомитета конгресса, профессора Сергея Юрьевича Астахова.
После выступления Сергей Юрьевич лично пообщался с нашей командой, отметил высокую важность проекта и отдельно подчеркнул, насколько поднятая тема острая и актуальная для современной медицины.
Впереди еще много работы, но начало масштабным изменениям в профессиональной среде уже положено! 🤗
Ваша команда Osnovaled
Победа на Международном форуме! 🏆
Наша команда приняла участие в масштабном IV Международном форуме «Здоровьесбережение 2026», который прошёл в Москве на базе Сеченовского Университета.
Мы не просто презентовали наши разработки на специализированной выставке, но и взяли главную награду! 👏
Проект нашей компании стал победителем престижного национального конкурса
«Развитие индустрии здоровьесбережения»!
Экспертная комиссия и коллеги по отрасли высоко оценили наш инновационный подход к защите зрения и заботе о здоровье человека.
Это мощный знак того, что наши технологии и продукты действительно опережают время, меняют индустрию к лучшему и приносят реальную пользу людям!
Двигаемся дальше и не сбавляем обороты! ❤️🚀
Ваша команда Osnovaled
📷 Прикрепили официальное видео с форума. Посмотрите, как это было масштабно! Нашу команду и выставочный стенд узнаете сразу 💃
+1
Соскучились? 😉
Знаем, что наши посты долго не выходили в ленту. Но у нас было сверхуважительное и очень крутое оправдание! Наша команда была на масштабном Всероссийском форуме «Здравница-2026».
🤫 и не только...
И вернулись мы не с пустыми руками! 🏆
С гордостью делимся нашей новой большой победой:
мы завоевали
Серебряную медаль 🥈
в престижной номинации
«Лидер здоровьесбережения»! 🥳
Для нас это не просто награда, а очередная высокая оценка экспертного сообщества.
Это признание наших ежедневных усилий в развитии и внедрении принципиально нового подхода к защите зрения и заботе о здоровье в целом.
Дальше — больше, сильнее и технологичнее! 🚀
Спасибо, что вы с нами и мотивируете нас двигаться только вперед. ❤️
Ваша команда Osnovaled
Самый физиологичный свет для глаза —
это НЕ обычная LED лампа 🌞
Вы замечали странный парадокс?
После прогулки на солнце глаза часто чувствуют себя лучше. 🥳
А вот после нескольких часов под LED-освещением —
появляется тяжесть, сухость и ощущение усталости.
😔 Хотя солнце в тысячи раз ярче.
Почему так происходит?
Потому что глаз человека миллионы лет формировался под солнечный спектр.
Для нашей зрительной системы такой свет — «родной».
А современный LED-свет устроен иначе.
Чтобы понять проблему, нужно заглянуть в физику светодиодов.
💗 Большинство LED-ламп создают белый свет через агрессивный 💡 синий пик в диапазоне 440–460 нм. Именно этот диапазон сильнее всего нагружает глаз.
Синий свет всегда фокусируется перед сетчаткой, поэтому глаз вынужден постоянно «подтягивать» фокус.
➡️ перенапрягается цилиарная мышца
➡️ появляются микроспазмы
➡️ мозг работает в режиме постоянной коррекции изображения
Но есть ещё одна проблема😨
➡️ В солнечном свете присутствует глубокий красный спектр, который помогает клеткам глаза восстанавливаться.
❗️ В большинстве LED-ламп его практически нет 😳
Получается парадокс:
➖ синий свет увеличивает окислительный стресс
➖ а спектра восстановления при этом нет
То есть глаз работает в режиме:
«износ без ремонта».
Проблема современного освещения —
не в яркости.
Проблема —
в спектре 😳
А в лампах OsnovaLed учтены все эти нюансы. Потому что технологии должны не истощать человека. А бережно поддерживать его каждый день.
Почему R9 — это не просто «красивый цвет», а вопрос вашего здоровья?
Показатель R9, как мы уже говорили выше, отвечает за передачу насыщенного красного спектра.
😨 Официальные стандарты часто допускают значения от 0 до 50, называя это «нормой», но с точки зрения биофизики и долгосрочного здоровья — это опасное заблуждение.
Почему для здоровья необходим R9 > 95?
😳 Ловушка отрицательных значений:
У большинства обычных, бюджетных светодиодов индекс R9 часто бывает отрицательным (например, -10 или -20). Это не ошибка прибора, а сигнал о том, что в спектре лампы красный свет практически отсутствует. В таком свете человеческая кожа приобретает болезненный «мертвенный» или зеленоватый оттенок, а продукты выглядят несвежими. Это создает постоянный подсознательный стресс для психики.
🤔 Правда о «норме» (0–50):
Даже если R9 положительный, но низкий (в пределах 50), этого недостаточно. Отсутствие полноценного красного излучения делает свет «пустым». На биологическом уровне это лишает нас естественной стимуляции, которую мы миллионы лет получали от солнца и огня.
🤓 Защита глаз и гормональный баланс:
Красный свет — это природный противовес агрессивному «синему пику» светодиодов. Только лампы с R9 выше 95 обеспечивают спектральный баланс, максимально близкий к солнечному. Такой свет не утомляет сетчатку, помогает поддерживать правильный цикл сна и бодрствования и не вызывает преждевременную усталость глаз.
🌞 Здоровый внешний вид:
При R9 > 95 свет правильно отражается от гемоглобина в крови, поэтому мы видим в зеркале здоровый цвет лица. В помещениях с «минусовым» или низким R9 человек чувствует себя подавленным и выглядит бледным, что напрямую влияет на самооценку и настроение.
🤓 Не верьте формальным нормам в 0–50. Для дома, где вы отдыхаете и восстанавливаетесь, индекс R9 должен быть строго выше 95. Всё, что ниже (и тем более «в минусе») — это свет, который «крадет» ваше здоровье и живые краски жизни!🤓 Хорошо, что есть те, кто о Вас заботится 😉
Германий — от приборов ночного видения до линз OsnovaVision
Почему в составе линз Osnovaled используется германий (Ge)?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в закрытый мир военной 🔫 оптики и тепловизионных систем.
Чистая физика: как германий работает в ПНВ?
Германий называют «прозрачным металлом». В приборах ночного видения и тепловизорах он является ключевым элементом по двум причинам:
1️⃣. Избирательная прозрачность:
Обычное стекло (кварц) полностью блокирует тепловое ИК-излучение. Германий — наоборот: он «глух» к ультрафиолету, но идеально прозрачен для дальнего инфракрасного диапазона (8–14 мкм). Это позволяет приборам «видеть» тепло объектов в абсолютной темноте.
2️⃣. Коэффициент преломления:
У германия он аномально высок (n~4,0, против n~1.5 у обычного стекла). Это дает линзам колоссальную оптическую силу при минимальной толщине.
✈️ Как эта «военная» технология работает в ваших очках?
В линзах Osnovaled мы используем не металлический германий (который непрозрачен для глаза), а его соединения в составе полимера. Здесь физические свойства этого элемента решают принципиально иную задачу:
▶️ Абсорбция вместо отражения.
Если обычное напыление на очках просто «зеркалит» 10% синего света, то молекулы германия в структуре линзы работают как ловушка для фотонов. Они обладают уникальной способностью поглощать высокоэнергетическое излучение в критическом диапазоне 440–460 нм.
▶️ Стабилизация спектра.
Германий позволяет добиться того, что физики называют «чистой фильтрацией». Он помогает отсечь избыточную энергию светодиодов, не искажая при этом естественную цветопередачу и не превращая линзу в темный светофильтр.
😉 Итог:
В тепловизорах германий помогает видеть невидимое (тепло). В линзах OsnovaVision он делает невидимое — безопасным, нейтрализуя агрессивную энергию синего спектра на молекулярном уровне.
Для самых любопытных и научных читателей:
🫥 Наука «синего зеркала»:
как на самом деле работает блик на ваших очках?
Чтобы объяснить работу синего антиблика, нужно обратиться к физике тонких пленок и явлению интерференции. 😄 Погодите, там не так всё сложно! Читаем дальше...
Вот как это работает с точки зрения науки:
1️⃣ Принцип «светового зеркала» (Интерференция)
На поверхность линзы напыляется сверхтонкий слой оксидов металлов. Толщина этого слоя рассчитана математически так, чтобы она была кратна четверти длины волны синего света (примерно 450 нм).
Когда синяя световая волна от монитора падает на линзу:
➖ Часть волны отражается от внешней границы покрытия.
➖ Часть проходит глубже и отражается от границы «покрытие-линза».
➖ Эти две отраженные волны накладываются друг на друга и усиливаются (конструктивная интерференция).
В результате линза превращается в «избирательное зеркало»: она не дает этой части синего спектра пройти внутрь, отфутболивая его назад. Именно это отражение мы видим как характерный сине-фиолетовый блик на очках.
2️⃣ Селективность (Выборочность)
Наука здесь заключается в точности напыления. Покрытие настраивают так, чтобы оно работало только в узком диапазоне. Оно «прозрачно» для красного, зеленого и желтого, но «зеркально» для синего.
Однако, как мы уже обсуждали, физика напыления имеет предел:
➖ Оно не может отразить весь синий свет. Если сделать слой слишком толстым или многослойным для 100% отражения, линза станет просто непрозрачным синим зеркалом, через которое ничего не видно.
➖ Поэтому стандартные покрытия отражают лишь 8–12% энергии. Остальные 90% проходят сквозь покрытие беспрепятственно.
3️⃣ Эффект «Просветления»
Важно понимать, что любое антибликовое покрытие (AR-коротко) изначально создавалось, чтобы линза пропускала больше света (убирала блики, которые мешают видеть).
В случае с «синим антибликом» инженеры пошли от обратного: они намеренно оставили один блик (синий) некомпенсированным. То есть линза пропускает весь свет хорошо, кроме узкого синего участка, который она «выталкивает» наружу.
🔤 Почему (для защиты) это работает только в связке?
С точки зрения квантовой физики, отражение (блик) — это самый слабый способ защиты. Эффективнее всего работает абсорбция (поглощение). Именно поэтому в наших линзах OsnovaVisionэто покрытие — лишь «первый рубеж», а основную работу выполняет материал с германием, который не отражает, а «впитывает» и нейтрализует энергию фотонов синего света.
🤓 Формула идеальной защиты Osnovaled 💎👓
Чудес в физике не бывает. Если линза прозрачна как слеза, она не может отфильтровать треть видимого спектра. Чтобы реально победить избыток синего от светодиодов, мы в Osnovaled создали многослойную броню для ваших глаз.
Вот из чего состоит наша технология:
1️⃣ Материал-щит до 420 нм.
Мы берем основу, которая на молекулярном уровне полностью отсекает самый жесткий и энергичный свет. Это база, которая берет на себя первый удар. Это больше чем защита от UV (до 380нм)!
2️⃣ Зеркальное напыление / антибликовое
Мы добавляем то самое покрытие с синим бликом. Да, само по себе оно дает лишь 8–12% защиты, но в нашем «слоеном пироге» оно работает как важный дополнительный барьер, отражая часть волн еще на подлете к линзе.
3️⃣ Секретный ингредиент — Германий.
Это наша гордость. Мы дополнительно тонируем линзу специальным составом, в который входит германий — редкий металл, используемый в приборах ночного видения и высокоточной оптике.
✅ Что это дает на практике?
Благодаря германию мы получаем линзу, которая не просто «желтит», а избирательно поглощает именно тот агрессивный пик светодиодов, который другие линзы просто не видят.
🔥🔥🔥 Результат:
В зависимости от ваших задач (работа в офисе, гейминг или вождение), линзы OsnovaVision отсекают именно тот процент видимого синего, который исходит от гаджетов. Это не маркетинг с синим бликом — это честная физика, защищающая вашу сетчатку и гормональный фон.
Мы не обещаем невидимую защиту. Мы предлагаем технологию, которую можно измерить приборами и почувствовать своим состоянием к концу рабочего дня!
🤓 Синий блик на очках — реальная защита или красивое напыление? 👓✨
Наверняка вы видели очки, которые при определенном угле обзора «отсвечивают» ярким сине-фиолетовым цветом. Консультанты в один голос утверждают: «Это специальное покрытие-фильтр, которое отражает вредный синий свет от монитора».
Давайте разбираться, сколько в этом правды 🧐
Технически — они правы. Это напыление действительно работает как зеркало для определенных световых волн. Оно отражает часть синего спектра, не давая ему пройти сквозь линзу к вашему глазу.
Но есть цифры, о которых обычно молчат.
Мои последние замеры (проведенные как в лабораториях Германии, так и в РФ) показывают такую картину:
🔵 Это покрытие отражает всего от 8% до 12% синего света, исходящего от светодиодных экранов.
Положив руку на сердце, я не могу называть это полноценной «защитой глаз». В среднем 10% — это слишком мало, чтобы нейтрализовать агрессивную атаку современных LED-панелей на нашу сетчатку и гормональную систему.
🤔 Можно ли сделать лучше?
💡 Конечно. Если совместить технологию из предыдущего поста (защита в материале линзы) и это синее напыление, эффект суммируется. Именно такие индивидуальные заказы (для своих) я формировала на производстве, где работала раньше. Но для общей массы – такие линзы почти не выходили для клиентов. Нет понимания технологий – соответственно и нет спроса.
🤓 Что мы получаем на выходе?
Комбо из двух технологий дает чуть-чуть больше защиты. Это точно лучше для постоянного ношения, чем ничего, и такая линза действительно работает чище, чем обычная «пустышка». Но даже в этом случае называть результат громким словом «Защита» (с большой буквы) у меня не поворачивается язык. Это скорее «легкий барьер».
🤔 Почему же тогда индустрия так настойчиво предлагает именно эти решения?
Это реально работает, но, к сожалению не на столько, как бы этого хотелось, и потому что это понятно потребителю: «Видишь синий блик? Значит, синий не проходит». Маркетинг побеждает физику. И ещё раз повторюсь:
У людей нет понимания технологий – соответственно и нет спроса.
Но если мы говорим о реальном сохранении здоровья, выработке серотонина и защите глаз при работе 8+ часов за монитором — нам нужны совсем другие инструменты.👉 В следующем посте я наконец расскажу, существует ли технология, способная по-настоящему «договориться» со светодиодами.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥
Сегодня мы вспоминаем подвиг наших дедов и бабушек и благодарим их за мирное небо. Этот праздник — символ невероятной силы духа и надежды, которая светит сквозь года.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, согласия и тепла в домах. Пусть в Ваших домах всегда живут гармония и уют, а каждый новый день приносит только добрые вести!
Помним и гордимся! 🕊
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Ваша команда
Osnovaled
Для вашего удобства мы создали информационную группу в мессенджере 😌😉🤓.
Этот канал в ТГ ⚡️ остается нашей основной площадкой — здесь посты выходят в первую очередь 📣
Если Вам привычнее получать информацию именно в MAX, вы можете подписаться на нас по ссылке:
➡️ ссылка на МАХ
Оставайтесь там, где вам комфортнее! ❤️
Почему «защитные» очки могут НЕ защищать от света монитора? 📺
Продолжаем разбираться в технологиях линз. Часто в оптике нам предлагают линзы с защитой «в материале», которые отсекают спектр до 400, 410 или даже 420 нм.
Как это работает?
Такая линза на молекулярном уровне блокирует высокоэнергетический ультрафиолет и самую границу видимого синего света.
☀️ Для улицы — это идеальное решение.
Солнечный свет содержит мощное УФ-излучение и жесткий синий спектр, который начинается задолго до отметки в 400 нм. Линзы «420» прекрасно справляются с этой нагрузкой: картинка становится контрастнее, глаза меньше устают на ярком солнце, а сетчатка получает надежный щит. Это действительно классная дополнительная защита для повседневной жизни вне помещений!
🤔 Но почему они «пасуют» перед компьютером?
Здесь в игру вступает физика светодиодов. Дело в том, что белые светодиоды в наших мониторах, смартфонах и офисных лампах устроены иначе, чем солнце.
⚠️ Светодиод начинает свое активное свечение только ПОСЛЕ 426 нанометров.
Основной пик агрессивного синего излучения в гаджетах приходится на диапазон 447 нм.
Получается парадокс:
⚫️ Ваша линза героически отсекает всё до 420 нм...
⚫️ ... но «враг» (избыточный синий от экрана) имеет свою атаку в зоне 426-467 нм.
Линза просто «не видит» этот диапазон и пропускает его к вашим глазам практически в полном объеме. Вы уверены, что защищены, но ваши фоторецепторы и гормональная система продолжают получать избыточную световую нагрузку от гаджетов 💻📱
😨 Значит ли это, что защиты не существует?
Существует, но она требует совсем другого инженерного подхода и работы с другими длинами волн.
👉 В после-следующем посте я расскажу о другой технологии, а в конце серии этих постов расскажу какая технология способна «поймать» именно тот синий, который излучают наши мониторы.
❓ Интересно ?
Защита от синего света — спасение или маркетинговая ловушка? 👓🤔
🤔 Вы наверняка замечали, сколько оптик открылось вокруг. И в каждой первой вам предложат линзы с защитой от синего спектра. Производителей много и у каждого из них они называются по-своему. Но есть только 3 технологии, и все они работают по разному и для разных задач.
💶🛒 Разброс цен поражает:
от пары сотен рублей до 150 000 за линзы от топовых мировых брендов. Опытный консультант обязательно расскажет вам о «вреде» синего света от мониторов и смартфонов и о том, как эти очки спасут ваши глаза и сон 🤓
Но так ли это на самом деле?
❓ Действительно ли нужно «отрезать» синий свет фильтрами в линзых, или проблема кроется гораздо глубже — в самом источнике освещения, который нас окружает 24/7?
❓ Почему одни линзы стоят как подержанный автомобиль, а другие — как чашка кофе, и есть ли между ними разница для вашей гормональной системы?
🤔 Давайте разбираться вместе!
В следующем посте я подробно расскажу о нескольких технологиях защиты, как они работают «под капотом».
⁉️ Интересно?
🧑💻 Пишите в комментариях, слышали ли Вы об этом, а возможно уже носите!
