TEMA 6 NEUTRALIZACIÓN ÓPTICA DE LAS AMETROPÍAS ESFÉRICAS

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1 TEMA 6 NEUTALIZACIÓN ÓTICA DE LAS AMETOÍAS ESFÉICAS 1

2 NEUTALIZACIÓN ÓTICA DE LAS AMETOÍAS ESFÉICAS 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica 2.- elación entre efracción, otencia de la lente y Distancia de vértice 3.- El sistema óptico lente-ojo 4.- upilas del ojo amétrope neutralizado 5.- Tolerancia de la neutralización óptica 6.- Neutralización del ojo amétrope présbita 2

3 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica COMENSACIÓN DE AMETOÍAS pr objeto imagen En los ojos miopes, los objetos situados mas allá del punto remoto, se verán desenfocados etina 3

4 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica COMENSACIÓN DE AMETOÍAS objeto Imagen intermedia pr 4 ara que un ojo amétrope (y sin acomodar) vea nítidamente un objeto a través de una lente : la imagen de ese objeto a través de la lente debe coincidir sobre el punto remoto del ojo

5 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica COMENSACIÓN DE AMETOÍAS objeto Imagen intermedia pr F L Imagen final or lo tanto, el foco imagen de la lente, debe coincidir con el punto remoto del ojo 5

6 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica COMENSACIÓN DE AMETOÍAS < objeto Imagen intermedia O O O pr F L Imagen final < El foco imagen de la lente, debe coincidir con el punto remoto del ojo 6

7 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica COMENSACIÓN DE AMETOÍAS La ecuación para calcular la potencia de la lente se deduce planteando una suma de distancias 7 S' 2 F' L S' 2 S + SF' L δ v + pr δ v δ v 1+δ v

8 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica LA EFACCIÓN NO ES LO MISMO QUE LA OTENCIA DE LA LENTE 1+δ v - En la ecuación queda de manifiesto que no es igual a. Como se aprecia en la figura, a partir de +/ D la diferencia es significativa 8

9 1.- rincipio y valor de la neutralización óptica EOES EN EL CÁLCULO DE LA LENTE: ANÁLISIS DE DIFEENTES CASOS CASO 1 CASO 2 9

10 2.- elación de y con δv QUÉ HACE CUANDO CAMBIA? - Cambiar la lente, o 1 - δ v - Cambiar la posición de la lente 10

11 2.- elación de y con δv QUÉ HACE CUANDO CAMBIA? ara un miope: si aumenta su graduación enseguida se da cuenta de que acercando La gafa al ojo ve mejor, y lo hace de manera intuitiva. Ejemplo. Una misma lente de -16 D Compensa 13,4 D a 12 mm o 14,6 D A 6 mm. 11 or qué ocurre ésto? Fijémonos en la ecuación. Tenemos una lente que a una distancia δv.compensa una refracción. Si la miopía a compensar es mayor ( se ha vuelto) mas negativa. ara aprovechar la misma lente, basta con reducir δv. Esto resulta muy evidente en ametropías altas ,012-13, ,008-14, ,006-14, δ v

12 3.- El sistema óptico lente-ojo SISTEMA ÓTICO LENTE-OJO H H' L L Hoc H'oc V δ V δ T + 1+ δ V OC 12

13 3.- El sistema óptico lente-ojo SISTEMA ÓTICO LENTE-OJO Al colocar una lente ante el ojo, habrá que considerar un nuevo sistema óptico con potencia T,y pupilas diferentes a las calculadas para el ojo aislado. H H' L L Hoc H'oc V δ V δ 13 T V + OC δ V V oc desarrollando T + 1 +δ V OC

14 4.- upilas del ojo amétrope neutralizado CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA UILA x x 14 A partir de la ecuación de auss se llega a la siguiente expresión para la p.e. φ φ + E N E OC ( 1 δ V )

15 4.- upilas del ojo amétrope neutralizado OSICIÓN DE LAS UILAS 15 x x' x' ( ) 2 1+ δ x' x' δ δ V V V

16 5.- Tolerancia de la neutralización óptica TOLEANCIA AL DESENFOQUE La tolerancia al desenfoque del ojo condiciona la fabricación de lentes oftálmicas. ara ametropías medias y bajas, la tolerancia es de 0,25D, por eso las lentes se fabrican en pasos de 0,25 D. 16

17 6.- Neutralización del ojo amétrope présbita COMENSACIÓN EN AMÉTOES ÉSBITAS rimer paso - Calcular la lente neutralizadora para la visión de lejos () Segundo paso Calcular la lente adición (Ad) (Ad -LC) 17

18 6.- Neutralización del ojo amétrope présbita COMENSACIÓN EN AMÉTOES ÉSBITAS rimer paso Calcular la lente neutralizadora para la visión de lejos () 1+δ v L L

19 6.- Neutralización del ojo amétrope présbita COMENSACIÓN EN AMÉTOES ÉSBITAS Segundo paso Calcular la lente adición (Ad) Ad + L d 1 T L L C C + Ad + Ad 19

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