一根智能盲杖背后的创新链,温州盲产业正迈向“治盲”深水区
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2025-12-05 00:04:05

来源:@华夏时报微博

华夏时报记者 郭怡琳 于娜 北京报道

一副搭载北斗卫星导航的智能导盲杖,正在重新定义视障者的世界。

“前方1.5米有障碍物,请绕行。”在温州市一条寻常的街道上,视障人士李先生手中的导盲杖发出清晰而快速的语音提示。这根看似普通的导盲杖,实则搭载了雷达避障、人工智能视觉分析和北斗卫星导航系统。据悉,它能精准识别脚下坑洞、播报红绿灯状态、规划无障碍路线,甚至在遇到无法解决的障碍时,一键连接后台志愿者寻求帮助。

而这根智能导盲杖,正是温州市以“科技助盲”为突破口,全面推进科技助残战略的一个缩影。在我国,视力残疾人数量超过1700万,每80人中就有一名视障人士。在浙江温州,残疾人口近52.5万人,持证残疾人18.5万人,如何通过科技手段提升他们的生活质量,成为当地政府和社会各界的共同课题。

对此,中国眼谷秘书长、温州眼视光国际创新中心执行主任徐良德接受《华夏时报》记者采访表示,“温州加大眼健康科普力度,通过媒体宣传、社区讲座、学校健康教育等多种形式,提升公众对眼健康的认知,让更多的老百姓了解眼健康。一方面做到致盲性眼病的防控,另一方面通过科技助盲提高民众健康生活质量。”

创新成果催生助盲硬科技

在中国眼谷的实验室里,科技人员正在调试一款看似普通的盲杖。这根盲杖内部集成了北斗卫星导航、AI感知与高精定位技术,能实时探测障碍物、播报环境信息,甚至一键触发求助功能。

徐良德教授介绍道,“这是温州医科大学附属眼视光医院联合企业研发的北斗导盲设备,它的出现让视障人士走出家门不再步步惊心。这根盲杖设置了雷达避障功能,在1.5米距离内探测到前方障碍物时会自动预警。我们联合科技助盲企业更重要的是用到他们平台化的支持。”

更令人惊叹的是,如果盲人出现出行过程中无法辨别的障碍,盲杖联动的后台助盲服务体系可以在第一时间内,及时寻求家人或志愿者的帮助。导航系统专门为盲人做了优化,更精准地识别公交站点、斑马线等关键位置。

而上述技术通过人工智能分析实现,设备本身具备对现实场景三维视觉建模的能力,同时结合人工智能进行精准化的距离判别。对此,徐良德教授解释道,“盲人的语速是比较快的,听力是比较敏锐的,所以一方面播报的语言精简化,另外一方面速度大概是正常播报速度的两到三倍。”

灵伴视康(温州)科技有限公司的实验室里,研发人员正在测试一款特殊的眼镜。这款眼镜由独角兽企业Rokid(杭州灵伴科技)和眼谷温州科技发展有限公司共同开发,将前沿的AI和AR技术与眼健康相结合。

“通过这种眼镜的研发,一方面可以帮助残疾人很好地适应周边的环境,了解周边环境的相关的配置,另外一方面也可以帮助他在户外出行的过程中及时做到避障,并且智能化规划相应的路线。”徐良德描述道。

这款AI+AR眼镜专门为低视力、斜弱视等垂直领域客户提供视疲劳缓解、代偿、治疗等全站式解决方案。它能够实时分析用户周围的环境,通过增强现实技术将重要信息叠加在用户的视野中。

对于低视力人群而言,这款眼镜可以放大文字、增强对比度、突出关键物体,帮助他们更好地进行阅读、识别面孔和导航。对于户外出行,眼镜可以识别交通信号、障碍物和地标,提供语音提示和路线指引。

“目前助盲眼镜和手杖其实都已经实现工程化了,预期今年年底可以正式走向市场。”徐良德教授表示。

“政—校—企—医”拧成一股绳

任何尖端科技的转化落地,单打独斗都难以成功。温州深谙此道,探索出了一条“政—校—企—医”协同创新的成功路径。这种深度协同,在“面向视障人群的视功能评估、助视补偿和代偿、康复训练技术的研究及相关产品的研发与应用”这一国家重点研发计划项目中体现得淋漓尽致。

政府扮演了引导者和支持者的角色。从发布《温州倡议》、实施科技助残三年行动计划,到布局“七大工程”、推进“康复谷”建设,政府构建了从技术研发到产品落地再到社会融合的全链条政策支持体系。

高校和科研院所是技术创新的源头。温州医科大学附属眼视光医院作为国内眼视光领域的权威,不仅是众多助盲产品的研发牵头单位,其“川藏青光明行”公益项目更是连续两次获得中华慈善奖。

企业是技术产业化的主力军。无论是灵伴科技这样的AI独角兽,还是参与北斗导盲项目合作的瞳芯宇路,它们将实验室的突破性技术,转化为可量产、可推广的成熟产品。医疗机构则是产品验证和需求反馈的关键环节。医生和康复治疗师最了解残疾人的真实痛点,他们的临床反馈是产品迭代升级的保障。

在徐良德教授看来,当前的科技助盲产品,主要解决的是“代偿”问题,即通过外部设备补偿丧失的视觉功能。但温州的科学家和企业家们,目光已经投向了更根本的“治盲”领域——让视神经重新连接,让大脑重新“看见”。

在此背景下,徐良德教授描绘了三个令人振奋的脑机接口前沿方向。

首先是“人工视网膜”技术。类似于人工耳蜗将声音转化为电信号刺激听觉神经,人工视网膜旨在将外界图像转化为电信号,直接刺激尚存的视网膜细胞或视神经。目前,多个版本的技术已通过动物实验,正加速走向人体临床研究。

其次是“视觉皮层脑机接口”。这项技术更为先进,它绕过眼睛和视神经,直接通过植入大脑视觉皮层的电极阵列来产生视觉感知。国内已有两到三家厂商的技术接近临床阶段。

最后“全身健康监测窗口”的跨界脑机接口,通过监测眼球运动、瞳孔反应等指标,不仅可以评估视觉健康,还能对阿尔茨海默病、帕金森病等神经精神性疾病进行早期筛查和干预。

除了脑机接口,在药物和再生医疗领域,突破同样近在眼前。专门针对致盲性眼病的中国在研创新药管线已超过70条;温州医科大学附属眼视光医院苏建忠教授团队正在探索的眼底干细胞融合类器官再生治疗方案,有望为年龄相关性黄斑变性等顽疾带来根治希望。

徐良德教授预测:“辅具类的科技产品已经上市;干预致盲性眼病的创新药物今年到明年就会有多款走向市场;而视觉脑机接口,在未来三到五年内也一定会出现非常大的突破。”

责任编辑:姜雨晴 主编:陈岩鹏

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