智能隐形眼镜平台获750万欧元融资,加速老视等眼病临床开发
创始人
2026-08-19 15:14:24
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青白视角,专注于全球眼健康创新技术产品开发及应用的专业交流与合作平台,致力于让眼科创新创业更高效。

智能隐形眼镜并不是一个新概念,但真正能够进入医疗场景的产品却寥寥无几。相比消费电子领域的探索,医疗级产品需要跨越光学、材料、电子、生物相容性以及制造工艺等多重门槛。

2026年7月,比利时医疗科技公司 Azalea Vision 宣布获得欧洲创新理事会支持,最高可获得750万欧元(超5800万人民币)资金。该资金将用于其医用级智能隐形眼镜平台ALMA进一步完成工程优化、临床开发以及商业化准备。

对于一家成立于2021年的眼科创新企业而言,这笔资金的重要意义并不仅在于融资规模,更在于其背后代表的技术成熟度认可

——Azalea Vision正在从实验室技术验证阶段,迈向医疗器械临床验证阶段。

01 从“人工虹膜”到智能光管理

Azalea Vision的核心技术,是一款集成主动光管理系统(Active Light Management System)的智能隐形眼镜。

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其核心理念来源于人眼虹膜调节机制。正常情况下,虹膜通过改变瞳孔大小调节进入眼内的光线,使人在不同环境下保持清晰视觉。然而,对于部分患者而言,由于虹膜缺损、角膜异常或其他眼部疾病,天然光学调节能力受到破坏,导致严重畏光、视觉质量下降以及像差增加。

Azalea Vision希望通过ALMA镜片模拟这一过程。

该系统通过在隐形眼镜内部集成可调节光圈结构,使镜片能够动态改变进入眼睛的光量,从而实现类似人工虹膜的功能。其技术基础来自团队此前开发的客体-主体液晶(Guest-Host Liquid Crystal,GH-LCD)技术,实现透光率动态调节。与传统变色镜片不同,ALMA并不是简单根据外界光线改变颜色,而是在眼内直接管理进入视觉系统的光学信息

根据公司公开信息,该自研智能隐形眼镜融合自适应光学、定制微电子、液晶技术、医用级微型电池与射频通信模块(内置传感器与近场通信NFC天线,可无缝对接智能手机、智能手表等外接设备)等技术可模拟人眼的天然响应机制,实时适配光线、对焦状态与视觉动态变化,用户可通过简易操作,远程调控镜片工作模式、定制个性化诊疗参数、实现实时数据交互,实现个性化视觉管理。

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02 首个应用方向:解决老视问题

目前,Azalea Vision并未将产品首先定位于普通视力矫正市场,而是聚焦传统眼镜和隐形眼镜难以解决的复杂视觉障碍。产品专为老视、圆锥角膜及角膜不规则导致的不规则散光、高阶像差相关视觉质量下降、严重畏光患(伴有光敏感症状的神经眼科疾病如慢性偏头痛)等适应证研发,具备极强的技术延展性,未来可拓展至眼科诊断、生物传感、眼部药物递送等多元医疗应用场景。

其中,老视是最具代表性的应用场景。利用“小孔径光学效应(pinhole effect)”,通过限制非聚焦光线进入眼内,提高视网膜成像质量。公司2023年完成的ALMA原型测试显示,该设备已经实现首次眼内佩戴验证,受试者即为Azalea 首席技术官兼联合创始人,也是该原型的发明者,ALMA成功植入他的左眼。

03 技术拆解:智能隐形眼镜真正难在哪里?

智能隐形眼镜一直被认为是下一代眼科可穿戴设备的重要方向。从谷歌智能隐形眼镜、Mojo Vision AR镜片,到近年来液晶调光、眼部传感等技术探索,行业已经证明“在镜片中集成功能”是技术可行的。青白视角也曾多次撰文关注,回顾点击:智能隐形眼镜的四大应用路径及制备技术;基于MXene材料开发的智能隐形眼镜;智能隐形眼镜的未来;新型隐形眼镜有望实现精确视网膜监测;眼究者 | 8项新型隐形眼镜主题研究

但真正走向临床应用,挑战并不只是把电子元件放入镜片,而是在一个直径约厘米级、长期贴附于眼表的透明器件中,同时满足主动视觉调控、电子系统集成、生物安全以及规模化制造四大要求。其中,最核心的矛盾在于:如何让智能组件进入镜片,同时不破坏眼睛原有的光学系统和生理环境?

围绕这一问题,Azalea Vision的技术路线主要布局于两个底层方向

核心技术1:GH-LCD动态光学调控技术:让隐形眼镜具备“主动视觉管理”能力

传统隐形眼镜本质上是一种被动光学矫正工具,通过固定曲率改变入眼光线,实现近视、远视或散光矫正。而智能隐形眼镜未来的重要价值,在于让镜片具备类似人眼虹膜的动态调节能力。Azalea Vision采用的核心光学技术之一,是基于客体-主体液晶(Guest–Host Liquid Crystal,GH-LCD)技术主动光学调控方案

GH-LCD通过液晶分子、手性掺杂剂以及二色性染料体系,在外部电场作用下改变光线透过率,从而实现对有效瞳孔尺寸和入眼光量的动态控制。这一技术理念类似于人眼天然虹膜:光线增强时,虹膜收缩,减少进入眼内的光线;光线减弱时,虹膜扩张,提高光利用效率。通过将GH-LCD集成于隐形眼镜光学区域,智能镜片理论上可以实现:动态调节视觉通光量;降低高阶像差影响;扩展景深;改善部分虹膜功能缺失患者的畏光问题;为老视矫正提供新的主动光学方案。

2020年发表于《Scientific Reports》的研究中,研究团队基于GH-LCD人工虹膜智能隐形眼镜进行了实验验证。研究显示,该技术能够动态改变镜片透光状态,并通过缩小有效瞳孔提高景深,在明视条件下理论景深可达到约3D,为主动式老视矫正提供了一种新的技术方向。

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不过,GH-LCD解决的是“智能镜片如何实现功能”的问题,而距离真正医疗应用,还需要面对更大的工程挑战:如何让这些电子和光学组件长期、安全地存在于眼表环境中?

核心技术2:EP4485050A1结构专利——解决智能镜片商业化的工程瓶颈

Azalea Vision基于公开专利EP4485050A1提出的硬件结构方案,并非单纯增加电子模块,而是重新设计智能隐形眼镜的整体架构:封装壳体 + 内部气腔 + 平面功能组件。

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这一结构试图解决智能隐形眼镜商业化过程中最关键的工程矛盾——如何让电子系统、人眼光学系统以及角膜生理需求在同一个微型平台中共存。

第一,结构创新:为智能组件创造“生理友好”的集成空间

传统智能隐形眼镜通常采用将电子元件直接嵌入镜片材料中的方式。但隐形眼镜与普通电子设备最大的区别在于,它需要长期贴附于角膜表面,而角膜没有血管,其氧气供应主要依赖外界环境通过泪液完成交换。问题在于,智能镜片所需的芯片、电池、液晶调控模块等功能组件通常具有较低透氧性。当这些组件覆盖镜片中央区域时,可能影响氧气传输,增加长期佩戴导致的角膜水肿、干涩等佩戴副作用。Azalea Vision的专利方案通过在镜片前层与后层之间设置封闭式气腔,将平面功能组件布置于气腔内部。在这一结构中,气腔不仅提供了电子组件的容纳空间,同时也承担氧气传输通道的作用。氧气可以通过镜片外围透气区域进入气腔,并沿功能组件周围扩散,随后通过后层向角膜提供氧供。同时,大尺寸功能组件的加入也会迫使传统镜片增加材料厚度,导致自重过大、异物感强烈。该发明依托气腔镂空结构,无需堆叠材质即可固定组件,大幅降低镜片中心厚度与整体重量,是业内首个实现大尺寸智能组件 + 轻薄医用佩戴体验的结构方案。

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这一设计的核心价值在于:将过去阻碍智能隐形眼镜发展的“不透氧功能组件”,转变为可以被镜片结构管理的模块。

第二,光学创新:重新设计智能镜片的光路结构

除了生物安全性问题,智能组件加入后如何保持视觉质量,也是智能隐形眼镜必须解决的问题。传统隐形眼镜主要依靠前后表面的曲率共同决定屈光参数。Azalea Vision提出了一种新的复合光学结构:前层曲面+中心平面+内部气腔+后层曲面的复合光路可独立调控镜片屈光度,精准实现 - 20D 至 + 20D 大范围屈光矫正,适配近视、远视、散光、高阶像差、老花眼等多种视力缺陷。

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第三,制造创新:平面组件路线提升产业化可能

智能隐形眼镜从实验室走向商业化,除了技术可行性,还需要考虑制造难度。此前部分智能镜片方案倾向采用曲面电子元件,以适应隐形眼镜的球面结构。但曲面电子器件制造复杂、成本较高,也增加了规模化生产难度。Azalea Vision选择将核心功能模块设计为平面组件,无需曲面定制,加工难度低、良品率高;可兼容液晶调光模块、人工虹膜光阑、微显示模组、光学滤波模块、生物传感模块等各类智能器件,平台拓展性极强。


从技术路径来看,EP4485050A1的意义并不只是保护一款智能隐形眼镜结构,而是在探索一种新的医疗器械形态:过去的隐形眼镜主要承担被动视力矫正功能;而未来的智能隐形眼镜,有机会成为能够主动管理视觉、感知眼部状态并参与疾病干预的智能眼表平台。

04 从高校技术孵化到医疗器械商业化

Azalea Vision成立于2021年,由比利时微电子研究中心imec和根特大学(Ghent University)联合孵化。公司背后具备明显的深科技转化背景,其核心技术源于多年液晶材料、微电子以及医疗工程交叉研究积累。此前,公司已经完成多轮资金支持:

2021年7月:800万欧元种子轮,完成技术初创落地

公司成立之初即完成首轮募资,包含620万欧元股权融资与180万欧元VLAIO无偿研发赠款。本轮由顶级纳米技术基金imec.xpand领投,Elaia、Sensinnovat、Shigeru组成国际投资财团跟投,资金主要用于GH-LCD核心专利技术产品化转化、团队搭建与早期原型研发,奠定了企业硬核医疗科技底色。投资方彼时便明确指出,Azalea平台具备极强的延展性,不仅可解决临床刚需,未来可拓展多元医疗应用场景

2024年3月:250万欧元EIC转型资助,完成核心材料迭代

公司斩获欧洲创新理事会EIC转型计划专项无偿拨款,联合西班牙ICN2纳米研究所落地石墨烯电极材料技术升级。通过引入生物医用级石墨烯材料,解决了传统液晶光学镜片透光损耗、稳定性不足、耐久性差的行业痛点,大幅提升镜片透明度、结构可靠性与生物适配性,完善核心产品工程短板,筑牢技术专利壁垒。

2025年5月:900万欧元A轮融资,提速临床与商业化布局

公司完成900万欧元A轮融资,由SPRIM Global Investments、Afrimobility及匿名投资方参投,老股东全部持续加码,印证资本市场对其技术落地能力的高度认可。本轮融资后,公司计划追加募资至1500万欧元,全部用于试点临床试验、FDA试验性医疗器械豁免申报、产品工程定型。同时正式启动欧美双市场战略布局

2026年7月:750万欧元EIC加速器资金,冲刺商业化落地

凭借突破性技术成果,公司入选全球竞争最激烈的EIC加速器项目(全球入选率不足5%),获得最高750万欧元混合融资。该奖项包括250万欧元的非稀释性赠款,以及来自EIC基金的500万欧元股权投资。官方明确表示,本轮资金将全力支撑产品最终工程优化与多中心临床试验开展,同时依托EIC基金的背书效应,对接更多欧美战略投资方,加速产品上市进程。截至目前,公司核心平台技术验证已基本完成,进入从技术可行到临床有效的关键转折期

资本持续投入的背后,是投资者对于其技术平台化价值的认可。

相比单一眼科器械,智能隐形眼镜具备更强的延展空间:它既可以解决特定疾病患者的视觉需求,也可能成为未来连接眼睛与数字健康系统的重要入口

05 结语

过去几年,智能隐形眼镜领域经历了从概念探索到技术筛选的过程。

赛道取舍直接塑造了企业整套产品研发逻辑。相比追求AR显示、信息交互等消费电子功能,Azalea Vision选择了一条更聚焦医疗需求的路径:围绕老视等临床痛点,利用智能光学技术解决传统治疗难以覆盖的问题。

与消费电子强调功能创新不同,医疗器械更关注临床获益、安全性和可及性。只有真正解决未满足的临床需求,智能隐形眼镜才能从概念产品成长为能够进入医院、服务患者的医疗器械。

如果ALMA最终完成临床验证并获得监管批准,它所代表的或许不仅是一款智能隐形眼镜,更是一种新的眼科医疗创新范式——不是让隐形眼镜承载更多电子功能,而是让它回归医疗本质,通过主动视觉管理,为患者提供传统光学矫正无法实现的治疗方案

归根结底,驱动前沿技术完成商业化成熟落地的,从来不是炫技式的技术堆砌、繁复的功能叠加,而是直击真实临床难题的落地价值。

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