ZEISS BlueGuard Brillengläser Schont die Augen. Mehr Schutz, weniger Reflexe.
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White Paper - Kurzversion ZEISS BlueGuard Brillengläser Schont die Augen. Mehr Schutz, weniger Reflexe. ZEISS BlueGuard Brillengläser sind die neueste Innovation im Bereich der Blaulichtfilter- Lösungen. Sie bieten komfortables, klares Sehen und eine hervorragende Ästhetik. ZEISS BlueGuard Brillengläser blocken bis zu 40 Prozent des potenziell schädlichen und oft als störend empfundenen blauen Lichts bei gleichzeitig vollem UV-Schutz.
ZEISS BlueGuard Brillengläser Eine materialbasierte Blaulichtfilterlösung mit weniger Reflexionen, hervorragender Klarheit und exzellenter Transmission. • ZEISS Blue Guard Brillengläser wirken digitalem Sehstress durch Absorption von blauem Licht entgegen. • Blocken bis zu 40 Prozent des potenziell schädlichen blauen Lichts. • Reduzieren Reflexe von digitalem blauem Licht um bis zu 50 Prozent, im Vergleich zu Blaulicht reduzierenden Beschichtungen. • Bieten exzellente Klarheit mit bis zu 97.8 Prozent Transmission. • 90 Prozent der Testträger sind mit der Klarheit der ZEISS BlueGuard Brillengläser sehr zufrieden. • BlueGuard bietet UV-Schutz bis zu 400 nm und Blaulichtschutz im Bereich von 400 - 455 nm. • Nützliches blaues Licht (>455 nm), welches für den Schlaf-Wach-Rhythmus von Bedeutung ist, wird nicht geblockt. ZEISS BlueGuard ist die neueste Innovation von ZEISS im Hinblick auf Blaulicht blockierende Brillengläser. Da wir immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen und dadurch vermehrt blauem Licht ausgesetzt sind, brauchen wir einen verbesserten Blaulichtschutz. Dank der neuesten organisch-chemischen Technologie sind die Blaulicht reduzierenden Eigenschaften Bestandteil des Materials. So blockieren ZEISS BlueGuard Brillengläser bis zu 40 Prozent des potenziell schädlichen Blaulichts zwischen 400 bis 455 nm, sind aber für das nützliche blaue Licht zwischen 455 bis 500 nm durchlässig. Zudem reduzieren ZEISS BlueGuard Brillengläser bis zu 50 Prozent des digitalen blauen Lichts im Vergleich zu Blaulicht reduzierenden Beschichtungen.[10] Der neue Online Lifestyle Das blaue Lichtspektrum (Abbildung 1) zwischen 380 und Die COVID-Pandemie hat den Trend der Digitalisierung weiter 500 nm ist ein wesentlicher Teil des Spektrums. beschleunigt und die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und uns sozialisieren verändert. Bereits zu Beginn der Pandemie, im März 2020, hatte die Nutzung von Smartphones weltweit um 100 nm 380 nm 400 nm 455 nm 70 Prozent, die der Laptops um 40 Prozent zugenommen.[1] Laut einem Fachartikel im „Indian Journal of Ophthalmology“ Sichtbares Licht UV-Strahlung verbrachten 94 Prozent der Befragten während des ersten Blaues Licht Lockdowns in 2020 mehr Zeit vor dem Bildschirm. Durchschnitt- lich stieg die Bildschirmzeit von 4,8 auf 8,6 Stunden pro Tag.[2] Abbildung 1: Teil des sichtbaren Teils des elektromagnetischen Lichtspektrums. Blaues Licht hat positive und negative Seiten Blaues Licht kann sowohl negative als auch positive Aus- Unser Sehvermögen hat sich mit dem Licht der Sonne ent- wirkungen auf unsere Augen haben. Es ist zum Beispiel für wickelt, der intensivsten natürlichen blauen Lichtquelle (solares unser Sehvermögen, unsere Leistungsfähigkeit und Stimmung Blaulicht). Heutzutage sind wir zudem von vielen verschiedenen sowie für den Schlaf-Wach-Rhythmus relevant. Gleichzeitig ist künstlichen Lichtquellen umgeben. Durch LEDs und digitale es potenziell schädlich für unsere Augen und kann digitalen Endgeräte sind wir täglich vermehrt künstlichem und digitalem Sehstress verursachen. blauem Licht ausgesetzt. Der für das menschliche Auge sicht- Moderne LED-Displays sind eine neue Herausforderung für bare Bereich wird typischerweise zwischen 380 und 780 nm unsere Augen – sie haben ihre höchste Intensität im Blaulicht- angegeben. bereich. Dies steht im Gegensatz zur alten Glühlampe und vor 2
allem auch der Sonne – der Lichtquelle, mit derer sich unsere auch verantwortlich für den blauen Himmel, und chromatische Augen entwickelt haben. Dies bedeutet, dass unsere Augen Aberration in axialer Richtung.[11] [12] im Vergleich zu anderen Wellenlängen relativ mehr Blaulicht Blaues, kurzwelliges Licht wird durch die mittleren Augenab- ausgesetzt sind (Abbildung 2). schnitte stärker gestreut (Abbildung 3). Dies führt zu „visuellem Blaues Licht kann für unsere Augen schädlich sein. Hoch- Rauschen” und kann zur Erhöhung der wahrgenommenen energetisches sichtbares Licht (HEV = High Energy Visible) im Blendung und vermindertem Kontrastsehen führen und so zu Bereichvon 380 bis 450 nm kann Netzhautschäden verursachen. digitalem Sehstress beitragen. Die chromatische Längsaberration Und im Gegensatz zur UV-Strahlung erreicht blaues Licht die wird durch die wellenlängenabhängige Brechung verursacht Netzhaut und wirkt auf das Pigmentepithel der Makula und die und resultiert in leicht unterschiedlichen Brennpunkten für Photorezeptoren. Eine Studie ergab, dass blaues Licht für die verschiedene Farben. Dies kann zu verschwommenen Sehen Netzhaut schädlicher sein kann als andere Spektralfarben.[3] oder spürbaren Farbrändern führen und sehr herausfordernd für die Augen sein (Abbildung 3). 1.0 relative spektrale Emission 0.5 Sonne Weißes Licht 1.0 0.5 FokusRot 0 1.0 LED FokusGrün 0 0.5 FokusBlau Display Spektrum iPhone 7 Glüh- 0.5 0 Lampe Abbildung 3: Schematische Darstellung der Blaulichtstreuung und verschiedenen 380 Wellenlänge (nm) 500 Brennpunkte von blauem, grünem und rotem Licht im Auge. Abbildung 2: Die Grafik zeigt die Blaulichtemission verschiedener Lichtquellen. BlueGuard Brillengläser blockieren bis zu 40 Prozent des potenziell schädlichen blauen Lichts.[10] Der neueste ISO-Bericht über blaues Licht (ISO/TR20772:2018) Die BVB-Metrik (Blue Violet Block, dt. Blau-violett-Filter) besagt, dass es bis 455 nm das größte phototoxische Risiko misst den prozentualen Anteil des potenziell schädlichen blau- für das retinale Pigmentepithel darstellt. In dem Bericht wird violetten Lichts zwischen 400 und 455 nm, der von einem empfohlen, blaues Licht bis zu 455 nm zu minimieren und Brillenglas geblockt wird. darüber hinaus nicht zu beeinflussen, um Störungen des Darauf basierend blockieren ZEISS BlueGuard Brillengläser über zirkadianen Rhythmus und anderer Funktionen zu vermeiden. alle Materialien von 1.50 bis 1.74 bis zu 40 Prozent des poten- Daher blocken ZEISS BlueGuard Brillengläser einen Teil des ziell schädlichen blauen Lichts.[10] blauen Lichts ausschließlich im Bereich von 400 bis 455 nm. 455 ∫400 ( ) ( ) Mehr als zwei Drittel der Erwachsenen in den USA, = 100 − 455 die regelmäßig digitale Geräte nutzen, erfahren digitalen ∫400 ( ) Sehstress.[4] Übermäßige Bildschirmnutzung führt bei vielen Menschen UV- und Blaulichtschutz in einem Brillenglas vereint zu digitalem Sehstress. Als Symptome werden Blendung, UV ist schädlich für das menschliche Auge und das umliegende Unwohlsein, verschwommenes Sehen, Akkommodationsstress- Gewebe. Ultraviolette Strahlung reicht von 100 bis 400 nm. und störung, Fixationsdisparität, Schmerzen im Auge oder im Zusätzlich zum Schutz vor einem Teil des potenziell schädlichen Bereich um die Augen, Augentrockenheit und Augenermüdung blauen Lichts, bieten ZEISS BlueGuard Brillengläser vollen UV- genannt. [5] [6] Schutz durch Absorption der UV-Strahlung bis zu 400 nm. UV-Schutz bis 400nm, der Benchmark für Sonnenbrillen, ist der Blaues Licht und digitaler Sehstress Standard für klare ZEISS Brillengläser inkl. BlueGuard, um den Es ist allgemein anerkannt, dass digitaler Sehstress durch einen bestmöglichen Schutz für unsere Augen zu gewährleisten. kurzen Abstand zum Bildschirm verursacht werden kann. Blaues Licht selbst kann aber auch verschwommenes Sehen und ZEISS BlueGuard Brillengläser sind eine materialbasierte Augenbeschwerden verursachen, die Symptome des digitalen Lösung, Reflexe werden um bis zu 50 Prozent reduziert.[11] Sehstresses sind.[7] Haben Sie jemals störende blau-violette Reflexionen auf einem Die beiden Haupteffekte sind wellenlängenabhängige Streuung, Brillenglas, insbesondere während eines Video Meetings, 3
gesehen? Blaulicht reduzierende Beschichtungen erzeugen es gelungen, eine ausge-wogene Balance zwischen Klarheit funktionsbedingt blaue und violette Reflexionen um einen und Transmission zu finden. Im Ergebnis sind 90 Prozent der bestimmten Schutz vor blauem Licht zu gewährleisten. Studienteilnehmer mit der Klar-heit von ZEISS BlueGuard Bei ZEISS BlueGuard ist solch eine Beschichtung überflüssig, da Brillengläsern sehr zufrieden.[13] das Material selbst den entsprechenden Blaulichtanteil durch Absorption blockiert und somit störende Reflexionen von Kombination aus Schutz, Sehkomfort und Ästhetik digitalem blauem Licht um bis zu 50 Prozent minimiert.[11] ZEISS BlueGuard Brillengläser bieten eine optimale Balance Aber wie können wir digitale Blaulichtreflexionen quantifizieren? zwischen dem Schutz vor potenziell schädlichem blauem Licht, Auf Basis der DBR LED -Metrik reflektieren ZEISS BlueGuard der Transmission von nützlichem blauem Licht, der Minimierung Brillengläser bis zu 50 Prozent weniger digitales blaues Licht als von Reflexionen und einer hervorragenden Klarheit. Brillengläser mit ZEISS DuraVision BlueProtect. Und was ist mit dem Unterschied zwischen ZEISS BlueGuard Brillengläsern und ZEISS DuraVision BlueProtect? Der größte . . . Unterschied zwischen ZEISS BlueGuard und ZEISS DuraVision 10 obs. DBR LED BlueProtect liegt in der Zielsetzung der Blaulichtfilterlösung – Absorption versus Reflexion. ZEISS BlueGuard Brillengläser absorbieren blaues Licht, während ZEISS DuraVision BlueProtect Die DBR LED -Metrik dient der Berechnung der Intensität der blaues Licht reflektiert. ZEISS BlueGuard Brillengläser bieten blauen Lichtreflexionen an der Brillenglasvorderseite. Blaues mehr Schutz bei weniger Reflexion und besserer Klarheit. Licht reicht von 380 - 500 nm, ebenso die max. Intensität der meisten digitalen Bildschirme. Für die Entwicklung der ZEISS BlueGuard im Vergleich zu DBRLED-Metrik verwendete ZEISS das Spektrum des weltweit ZEISS UVProtect DVBP (1.6) beliebtesten Smartphones.[12] ZEISS BlueGuard DVP Transmission Die Reduzierung ist für beide, Träger und Beobachter, spürbar. ZEISS UVP DVBP Eine quantitative ZEISS Studie ergab, dass 72 Prozent der Teil-nehmer fanden, ZEISS BlueGuard Brillengläser reflektieren weniger stark als ZEISS DuraVision BlueProtect Brillengläser.[13] Weniger digitale Farbton Blaulichtreflexion (weniger (DBRLED) gelb) 50 % Blaulichtreduktion 400 - 455 nm % % % % % % % % 35 38 40 42 40 41 41 41 40 % 30 % 20 % UV-Schutz Blau-Violett Filter 10 % % (400 bis 455 nm) 0% P rd d d d rd rd B Abbildung 5: Die Grafik zeigt jeweils ein 1.6 ZEISS BlueGuard und ZEISS rd ar ar ar DV ua ua ua ua Gu Gu Gu G G G G P DuraVision BlueProtect UV im direkten Vergleich. ue ue ue ue ue ue UV ue Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl 6 50 53 56 59 67 74 1. 6 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. S IS S S S S S S S IS ZE IS IS IS IS IS IS ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE • Mehr Schutz: Blockiert bis zu 40 Prozent Abbildung 4: ZEISS BlueGuard (blaue Balken) Blaulichtschutz der einzelnen des potenziell schädlichen blauen Lichts Brillenglas-Materialien, berechnet auf Basis der BVB-Metrik. Der schwarze Balken und bietet vollen UV-Schutz bis 400 nm. zeigt im Vergleich ein ZEISS 1,6 UVProtect DVBP Brillenglas. • Weniger Reflexe: Sieht on- und offline Hervorragende Klarheit und hohe Transmission mit bis zu gut aus, mit bis zu 50 Prozent weniger 97,8 Prozent Lichtdurchlässigkeit[10]] störenden Reflexen von digitalem blauem Wir alle möchten unsere Welt so klar wie möglich sehen, Licht für exzellente Klarheit. aber bisherige Blaulicht blockierende, materialbasierte Lösungen fielen durch Farbverschiebungen wegen fehlender • Schont die Augen: Entwickelt, um Spektralanteile oder durch Transmissionsverlust wegen digitalem Sehstress in einer stetig Beimischung von Additiven auf. Diese Zusätze wurden dem zunehmend digitalen Welt vorzubeugen. Material beigemischt, um einer durch manche Blaulichtabsorber induzierten Gelbfärbung und geringeren Transmission entgegenzuwirken. Materialwissenschaftlern von ZEISS ist 4
Referenzen [1] Watson A. (2020). In-home media consumption due to the coronavirus outbreak among internet users worldwide as of March 2020, by country. www.statista.com, URL https://www.statista.com/statistics/1106498/home- media-consumption-coronavirus-worldwide-by-country/ [2] Bahkir F. A., Grandee S.S. (2020). Impact of the Covid-19 lockdown on digital device-related ocular health. Indian Journal of Ophtalmology, 2378-2383. [3] Behar-Cohen F., Martinsons C. (2011). Light-emitting diodes (LED) for domestic lighting: Any risks for the eye? Progress in Retinal and Eye Research, Volume 30, Issue 3, 239-257. [4] The Vision Council, 2016 Digital Eye Strain Report [5] Sheppard A.L., Wolffsohn J.S. (2018). Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration BMJ Open Ophthalmology, BMJ Journals [6] Coles-Brennan C., Sulley A., Young G. (2019). Management of Digital Eyestrain. Clin Exp Optom, 102(1):18-29. [7] Rosenfield M. (2011). Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. Ophtalmic Physiol Opt., (5):502-15. [8] Rucker F. J., Osorio. D. "The effects of longitudinal chromatic aberration and a shift in the peak of the middle-wavelength sensitive cone fundamental on cone contrast." Vision research, Volume 48, Issue 19, 1929-1939. [9] Cozza F., et al. (2019) The effects of two longpass filters on visual performance. J Optom. Journal of Optometry, Volume 13, Issue 2, 102-112. [10] Inhouse measurements and calculations based on the BVB (Blue-Violet-Block) metric. Analyses by Technology and Innovation, ZEISS Vision Care, DE 2020 [11] Inhouse measurements and calculations based on the DBRLED (Digital Blue Light Reflection) metric. Analyses by Technology and Innovation, ZEISS Vision Care, DE 2020 [12] FoxBusiness (2020). What is the most popular smartphone in the world right now. https://www.foxbusiness.com/technology/most-popular-smartphone- world [13] Quantitative survey with N=100 consumers (spectacle lens wearers) in Germany in September 2020 DE_20_200_0518I ZEISS Vision Care Kontact Turnstraße 27 E-Mail: SciTechComVIS@zeiss.com 73430 Aalen, Germany www.zeiss.de/vision Copyright©2021 5
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