30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% R-L = 0

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% R-L = 0"

Transcripción

1

2 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SITUCIÓN < El 73% de los présbitas Europeos* tienen diferente prescripción para el ojo derecho y el izquierdo. Incluso la más mínima diferencia de prescripción hace que los rayos de luz atraviesen las lentes en puntos distintos para el ojo derecho y el izquierdo. Esto desemboca en un desequilibrio visual que puede provocar quejas astenópicas como ojos secos, quemazón y dolores de cabeza. Estos síntomas con frecuencia son vagos, no se notan directamente, o el usuario no considera que estén relacionados con las gafas. *Datos de pedidos de lentes progresivas de Hoya Vision Care Europa Diferencia en potencia total entre el ojo derecho y el izquierdo 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% R-L = 0 R-L = 0.25 R-L 0.50 = R-L 0.75 = R-L 1.00 = R-L 1.25 = R-L 1.50 = R-L 1.75 = R-L 2.00 = R-L 2.25 = R-L 2.50 = R-L 2.75 = R-L 3.00 = R-L 3.25 = R-L 3.50 = R-L 3.75 = R-L 4.00 = 1

3 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > PROLEM < El problema es provocado por el efecto prismático colateral de la lente oftálmica y que no puede ser compensado por el usuario. Como resultado, cada ojo utilizará un área diferente de la lente. Mientras que esto no es problema destacable para usuarios de lentes monofocales, se convierte en algo más serio para los de progresivos. Debido a la naturaleza de las lentes progresivas, los ojos experimentarán una diferencia en el soporte acomodativo. Esta diferencia en el soporte acomodativo lleva a una situación donde la calidad de la imagen es diferente para cada ojo. En consecuencia, el cerebro tratará de equilibrar la calidad de la imagen de ambos ojos, provocando rivalidad entre ellos, puesto que la compensación en un ojo provocar emborronamiento extra en el otro. Todos los esfuerzos para compensar esta rivalidad retiniana pueden conducir a quejas astenópicas como dolor de ojos, quemazón y dolores de cabeza. La explicación está en el dibujo de la siguiente página. 2

4 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > PROLEM < LOS RYOS DE LUZ TRVIESN L LENTE EN DIFERENTES POSICIONES Mucha gente tiene diferente prescripción para el ojo derecho y el izquierdo. Incluso la más mínima diferencia de prescripción hace que los rayos de luz atraviesen las lentes en puntos distintos para el ojo derecho y el izquierdo. 1 Dos ojos con diferente prescripción enfocando a 3 un objeto en el infinito situado justo enfrente de los ojos, en posición central. y : posición donde los rayos de luz pasan a través de la lente Dos ojos con diferente prescripción enfocando un objeto situado a 4 metros y en un ángulo de 30 grados a la derecha de ambos ojos. Efecto prismático colateral de dos lentes con diferente potencia. Ojo izquierdo dp Rayo de luz Ojo derecho dp Rayo de luz Ilustración esquemática, visión desde arriba. 2 Los rayos de luz pasan a través de la lente en la misma posición para el ojo derecho y el izquierdo. 4 Los rayos de luz pasan a través de la lente en distintas posiciones para el ojo derecho y el izquierdo. Vista frontal. Visión frontal. Posición donde los rayos de luz pasan a través de la lente. Visión frontal. Posición donde los rayos de luz pasan a través de la lente. 3

5 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < La tecnología de rmonización inocular, tecnología patentada de Hoya, considera la prescripción del ojo derecho e izquierdo como componentes individuales, para calcular el diseño de lente binocular óptimo, asegurando que la distribución de la potencia y el corredor de progresión de cada lente está exactamente calculada para las necesidades de cada ojo. El resultado es: enfoque perfecto y sin esfuerzo, estabilidad constante y excelente profundidad de visión. INTRODUCCION EN LENTES PROGRESIVS 1 Dos ojos con diferente prescripción enfocando un objeto en posición central justo delante de los ojos. Esquemáticamente Imagen ojo izquierdo Objeto Las lentes progresivas proporcionan diferente potencia de adición en distintas partes de las lentes. L R Imagen ojo derecho Como ambos ojos están en posición central, los rayos de luz pasan a través de la lente por el mismo punto. Por lo tanto, ambos ojos experimentan la misma potencia de adición. y : posición donde los rayos de luz pasan a través de la lente. 4

6 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < 2 Dos ojos con diferente prescripción enfocando a un objeto cercano. Debido a los diferentes efectos prismáticos los rayos de luz pasan a través de la lente en distintas posiciones para el ojo derecho y el izquierdo. L R Efecto prismático Por lo tanto, los ojos experimentan diferente potencia de adición. Incluso en casos de anisometropía, ambos ojos están usando más o menos el mismo punto de la parte superior de la lente cuando enfocan un objeto en el infinito, lo cual está representado en las ilustraciones de la parte 1 de la página 4. Cuando enfocamos a un objeto próximo, ambos ojos miran a través de diferentes puntos de las lentes. justando la distribución de la potencia progresiva en función de las posiciones reales de uso, ambos ojos experimentarán el mismo soporte acomodativo. 5

7 inocular Eye Model > SITUCIÓN < Hoya siempre ha utilizado varios métodos de evaluación únicos para asegurar el más alto nivel de corrección. Sin embargo, un método que utiliza mapas monoculares convencionales ya no es adecuado para evaluar el rendimiento de los diseños V+ de Hoya. Hoya ha desarrollado cinco nuevos métodos patentados de evaluación binocular, los cuales se agrupan en el inocular Eye Model. Estos métodos de evaluación recientemente desarrollados se enfocan estrictamente en asegurar el rendimiento binocular de las diferentes variaciones de diseño. Estos nuevos métodos de evaluación complementan los actuales utilizados por Hoya, que son: Métodos de evaluación monocular: Error de astigmatismo Potencia media de adición Indice de claridad Indice de deformación Indice de distorsión Índice de deformación dinámica. Evaluación binocular El inocular Eye Model consta de: Indice de claridad binocular Diferencia de convergencia entre OD/OI Diferencia de demanda de acomodación entre OD/OI Diferencia de magnificación entre OD/OI Diferencia prismática vertical entre OD/OI Los mappings presentados en este documento se basan en tecnología de trazado de rayos. Esta tecnología hace posible el trazar el camino a través de la lente de un conjunto de rayos de luz infinitesimalmente pequeños. Este pequeño manojo de rayos de luz se puede ver como un círculo en el espacio y va cambiando en forma y tamaño dependiendo de las aberraciones de la lente. Este documento proporciona una explicación básica de cómo los diferentes métodos de evaluación se deberían interpretar. 6

8 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < Índice de Claridad El índice de claridad describe todo lo claro que puede ver el usuario una imagen a través de la lente. El índice de claridad inocular uso los principios que han sido explicados previamente en la sección en el índice de Claridad Monocular. Las zonas azules oscuras en el Indice de Claridad inocular indican áreas en las lentes (siempre consideradas como una pareja) donde la agudeza visual del usuario alcanza los máximos valores posibles. Lógicamente hablando, el Indice de Claridad inocular sólo puede ser 1.0 si ambos índices de Claridad Monocular son1.0, o extremadamente próximos a 1.0. Sin embargo, el mapping del Indice de Claridad inocular generalmente mostrará áreas de máxima claridad ligeramente más amplias que el Indice de Claridad Monocular. Esto es debido a que las pequeñas aberraciones en la combinación ojo/lente de un ojo pueden ser compensadas por la combinación ojo/lente del otro. Del mismo modo, si la agudeza visual monocular de ambos ojos con la mejor corrección es inferior a 1.0, la lente no será capaz de proporcionar una agudeza visual de 1.0 o superior. Cuando lo consideramos de esta manera, el mapa y el valor en cada punto de la lente también puede ser visto como un factor a ser multiplicado por la máxima agudeza visual que posee el usuario. Objeto observado a través de diferentes posiciones de la lente. Hoyalux Summit Pro Hoyalux id MyStyle V+ con Tecnología de rmonización inocular Indice de claridad (binocular) lto ajo El par de lentes mostrado en la comparación es: OD esfera, OI: dp esfera, dición y DP: 32/32 mm. 7

9 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < Diferencia Convergencia Siempre enfocado Como la diferencia de convergencia también es una evaluación binocular, usamos el mismo sistema de coordenadas para producir el mapa asociado. La divergencia de convergencia muestra si la combinación de los dos ojos/lentes fuerza al usuario a aplicar convergencia o divergencia y depende de de la distancia al objeto, la potencia, la diferencia de potencia y la diferencia prismática (debido a la diferencia de potencia). Que nuestros ojos tienen una habilidad natural para converger es un hecho probado. Sin embargo, realizar el movimiento contrario, la divergencia, es imposible o muy difícil. Mientras que la convergencia es un movimiento natural cuando observamos objetos próximos, es bastante inconveniente si miramos a un objeto lejano. Esto es especialmente cierto ya que hay un nexo muy fuerte entre convergencia y acomodación. Esto nos lleva a concluir que la convergencia en visión próxima es deseable, necesaria y no crítica, y que tanto la convergencia como la divergencia en el área de visión lejana de la lente puede provocar quejas. También está claro, sin embargo, que es inevitable una diferencia en las vergencias, especialmente en prescripciones anisometrópicas, debido a la diferencia de efectos prismáticos colaterales en cada ojo. Este efecto se magnifica cuando aumenta el ángulo de envolvencia. El azul oscuro del mapa indica las áreas donde se necesita ni convergencia ni divergencia. Las áreas cian y amarillo indican dónde se necesita convergencia y las púrpuras, donde se necesitaría divergencia. Con Hoyalux id MyStyle V+, la diferencia de potencia entre ambos ojos y los parámetros de porte de cada individuo se tienen en cuenta durante la optimización de la lente, y por tanto se reduce significativamente los requisitos de vergencias en el estado binocular. Sin embargo tenga en cuenta que controlar los efectos prismáticos colaterales que inevitablemente aumentan en prescripciones anisometrópicas no es el objetivo principal de Hoyalux id MyStyle V+. Vista de arriba Ojo izquierdo Ojo derecho lto Hoyalux Summit Pro Diferencia convergencia inocular ajo lto Objeto Hoyalux id MyStyle V+ con Tecnología de rmonización inocular El par de lentes mostrado en la comparación es: OD esfera, OI: dp esfera, dición y DP: 32/32 mm. 8

10 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < Diferencia Demanda acomodación La Diferencia de Demanda de comodación es el indicador más eficiente de la efectividad de la Tecnología de rmonización inocular. En general, la demanda de acomodación es la cantidad de acomodación que un ojo necesita para poder ver un objeto a cualquier distancia y depende de la distancia a la que está el objeto, la potencia de la lente en el punto por el que pasan los rayos de luz y la ametropía del ojo. Este mapa usa la diferencia en potencia media entre el ojo derecho y el izquierdo y la distancia al objeto binocularmente para definir cuánto tiene que acomodar cada ojo individualmente para obtener una imagen precisa y enfocada del objeto en la distancia. Como se puede hacer un cálculo para ambos ojos, el resultado se puede presentar como una diferencia en la demanda de acomodación entre el ojo derecho y el izquierdo. Se puede conseguir una diferencia en la demanda de acomodación de 0.00 dp cuando la potencia a lo largo de la línea umbilical (corredor) del ojo derecho y el izquierdo está emparejada. Esto es posible con la Tecnología de rmonización inocular. unque pueden permanecer áreas más pequeñas con Demanda de comodación desigual, estas no son usadas con frecuencia, pues se localizan en las partes periféricas de la lente donde el error de astigmatismo es más alto. De hecho, el error de astigmatismo cuenta en parte para esta diferencia que permanece en la periferia. Puesto que la mitad del error de astigmatismo se combina con la potencia esférica para conseguir la potencia media, la potencia resultante puede conducir a diferencias mayores entre el ojo izquierdo y el derecho, lo que lleva a una diferencia en la demanda de acomodación La explicación está en el dibujo de la siguiente página. 9

11 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < Hoyalux Summit Pro Hoyalux id MyStyle V+ con Tecnología de rmonización inocular El azul oscuro indica áreas donde la diferencia de acomodación requerida entre el ojo derecho y el izquierdo podría ser 0.00 dp. El púrpura oscuro indica las áreas donde la demanda de acomodación para el ojo derecho podría ser más alta. El cian indica las áreas donde la demanda de acomodación para el ojo izquierdo podría ser mayor. Diferencia de demanda de acomodación inocular lto ajo lto El par de lentes mostrado en la comparación es: OD esfera, OI: dp esfera, dición y DP: 32/32 mm. Cada paso en el cambio de color indica un aumento/disminución en la demanda de acomodación entre el ojo derecho y el izquierdo de dp. L 1 Debido a los diferentes efectos prismáticos verticales los rayos de luz pasan a través de la lente en diferentes posiciones para el ojo derecho y el izquierdo. R 2 Reposicionando la adición en la lente, ambos ojos experimentan el mismo soporte de acomodación. L R = =

12 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < Diferencia Magnificación La diferencia de magnificación muestra la diferencia en la magnificación en lentes oftálmicas para el ojo derecho y el ojo izquierdo. La magnificación de lentes depende principalmente de la potencia de la lente, la curva base y el espesor central. Puesto que el cerebro tiene dificultad para fusionar dos imágenes de tamaño diferente, una menor diferencia de magnificación entre las dos imágenes conduce a una mejor y más estable visión binocular. unque no se puede influir en la diferencia de magnificación en general (debido a la diferencia de potencia prescrita), se pueden conseguir mejoras en diferentes partes de la lente. Cada paso en el cambio de color indica un 2% de aumento/disminución en la diferencia de magnificación. El púrpura oscuro indica una diferencia del 0%. Objeto observado a través de diferentes posiciones de la lente. Hoyalux Summit Pro Hoyalux id MyStyle V+ con Tecnología de rmonización inocular Diferencia magnificación inocular ajo lto El par de lentes mostrado en la comparación es: OD esfera, OI: dp esfera, dición y DP: 32/32 mm. 1 1

13 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > SOLUCIÓN < Diferencia Prismática Vertical demás del mapa de Diferencia de Convergencia del que hemos hablado previamente (centralizado en el plano horizontal), la Diferencia prismática vertical presenta la diferencia de efectos prismáticos en un par de lentes, en dirección vertical. unque el problema general permanece en casos de anisometropías (los efectos prismáticos colaterales siguen siendo diferentes), la diferencia prismática vertical se puede controlar a un cierto nivel ajustando la distribución de la potencia progresiva para cada ojo individualmente, en base al valor conocido de potencia para cada ojo. Si se cambia la distribución de la potencia, la potencia real en cada punto concreto también cambia, lo que provoca un efecto prismático colateral distinto. Obviamente, la única parte de las lentes donde la diferencia prismática vertical es igual es el área alrededor del punto de referencia del prima, y en especial en los casos de anisometropía. Ilustración del efecto prismático vertical. Hoyalux Summit Pro Hoyalux id MyStyle V+ con Tecnología de rmonización inocular Diferencia prismática vertical binocular lto ajo lto El par de lentes mostrado en la comparación es: OD esfera, OI: dp esfera, dición y DP: 32/32 mm. Cada paso de cambio de color representa un cambio en la diferencia prismática vertical entre el ojo derecho y el izquierdo de 0.5 dioptrías prismáticas. 1 2

14 Tecnología de rmonización inocular & inocular Eye Model > ENEFICIOS < Todos los diseños V+ de Hoya ofrecen un enfoque perfecto y sin esfuerzo,excelente profundidad de visión, un rendimiento binocular sin precedentes y una visión natural y estable en todos los momentos que importan. Rendimiento binocular insuperable 1 3

15

16

LAS LENTES PROGRESIVAS

LAS LENTES PROGRESIVAS IMAGEN PERIODISMO CON VISIÓN COMPENDIO DE OFTÁLMICA / LAS LENTES PROGRESIVAS LAS LENTES PROGRESIVAS CAPÍTULO 1 DE 4 Fig. 1: Los présbitas una población en aumento. Introducción Desde su introducción por

Más detalles

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TU VISIÓN

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TU VISIÓN TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TU VISIÓN 2 1 sedna HD En el desarrollo de lentes progresivas, es difícil decidir cuál es la mejor distribución de potencia que permita la mejor calidad de visión a todas las

Más detalles

Sumario. Efectos ópticos de un prisma. Objeto binocular efectivo. Neutralización óptica con prismas en visión binocular

Sumario. Efectos ópticos de un prisma. Objeto binocular efectivo. Neutralización óptica con prismas en visión binocular Sumario Efectos ópticos de un prisma Objeto binocular efectivo Neutralización óptica con prismas en visión binocular 7-1 1. Efectos ópticos de un prisma 1 Prisma oftálmico o delgado Ángulo apical < 10

Más detalles

LA FATIGA OCULAR UNA PATOLOGIA ACTUAL

LA FATIGA OCULAR UNA PATOLOGIA ACTUAL LA FATIGA OCULAR UNA PATOLOGIA ACTUAL El uso de pantallas de ordenador, móviles, tablets, etc. Puede provocar fatiga ocular, cefalea, dolor ocular, migrañas, y como consecuencia falta de concentración

Más detalles

3.1 Ametropías Miopía

3.1 Ametropías Miopía 3 A m e t r o p í a s y A l t e r a c i o n e s d e l a V isi ó n B i n o c u l a r En este capítulo se abordarán tanto los problemas de refracción, que necesitan una compensación óptica, como los más

Más detalles

Tema 1. Consideraciones. CONTACTOLOGIA II María Isabel Soro Martínez Diego García Ayuso

Tema 1. Consideraciones. CONTACTOLOGIA II María Isabel Soro Martínez Diego García Ayuso Tema 1. Consideraciones ópticas de las LC Introducción Objetivo adaptación LC Compensación óptica de ametropías y anisometropías. Debemos conocer: Potencia de la LC (plano de SCA). Cambios visuales respecto

Más detalles

MAXIMA RVD HOJA DE PRODUCTO

MAXIMA RVD HOJA DE PRODUCTO MAXIMA RVD HOJA DE PRODUCTO INDOHORIZONS is a division of: Descripción Lente progresiva Premium Plus, fabricada con FreeMax, la tecnología de talla desarrollada y patentada por Indo. Las dos características

Más detalles

Paloma Sobrado Calvo Facultad de Óptica y Optometría Universidad de Murcia Curso académico 09/10

Paloma Sobrado Calvo Facultad de Óptica y Optometría Universidad de Murcia Curso académico 09/10 OPTOMETRÍA II Paloma Sobrado Calvo Facultad de Óptica y Optometría Universidad de Murcia Curso académico 09/10 TEMA 1.- OPTOMETRÍA FUNCIONAL Hablaremos de dos tipos de pacientes: - Pacientes que acuden

Más detalles

Imagen retiniana: posición y tamaño.

Imagen retiniana: posición y tamaño. Tema IV. Imagen retiniana: posición y tamaño. La imagen retiniana es invertida y menor que el objeto (como son las imágenes formadas por una lente convexa) y es reinvertida psicológicamente en la corteza

Más detalles

Hipermetropía: concepto, clasificación, punto remoto, grado de ametropía.

Hipermetropía: concepto, clasificación, punto remoto, grado de ametropía. Tema VI. Hipermetropía: concepto, clasificación, punto remoto, grado de ametropía. La hipermetropía es una ametropía esférica en la que los rayos procedentes de un punto objeto distante (rayos paralelos

Más detalles

PRÁCTICA Nº 2. Presbicia, parte 2: Neutralización óptica de un ojo emétrope présbita

PRÁCTICA Nº 2. Presbicia, parte 2: Neutralización óptica de un ojo emétrope présbita Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía PRÁCTICAS DE ÓPTICA VISUAL I PRESBICIA, PARTE 2, curso 2011-12 PRÁCTICA Nº 2 Presbicia, parte 2: Neutralización óptica de un ojo emétrope présbita OBJETIVO:

Más detalles

MANUAL DE LENTES PROGRESIVAS CAPÍTULO 1 L a s L e n t e s P r o g r e s i v a s

MANUAL DE LENTES PROGRESIVAS CAPÍTULO 1 L a s L e n t e s P r o g r e s i v a s CAPÍTULO 1 L a s L e n t e s P r o g r e s i v a s CAPÍTULO 1 Las Lentes Progresivas OBJETIVO Proporcionar al présbita una corrección adecuada a sus necesidades. Utilizar la misma gafa para todas las distancias.

Más detalles

Espace Ideal Digital

Espace Ideal Digital Espace Ideal Digital La tecnología digital y nuestros ojos Cada vez más, la tecnología digital cumple papeles muy importantes en nuestra vida diaria. Todos los días, nuestra mayor fuente de información,

Más detalles

INTRODUCCIÓN NORMATIV NORMAT A IV TOLERANCI C AS S CALIDA CALID D INTRODUCCIÓN NORMATIV NORMAT A IV TOLERANCI C AS S PRISMAS

INTRODUCCIÓN NORMATIV NORMAT A IV TOLERANCI C AS S CALIDA CALID D INTRODUCCIÓN NORMATIV NORMAT A IV TOLERANCI C AS S PRISMAS Jornadas de Lentes Oftálmicas para Profesionales 2013 Joan A. Martinez Roda Msc. O.C.V. Departamento de Óptica y Optometría de la UPC Centro Universitario de la Visión jmartinez@oo.upc.edu TOLERANCIAS

Más detalles

SEDNAOFFICE OCUPACIONAL DE ALTA DEFINICIÓN

SEDNAOFFICE OCUPACIONAL DE ALTA DEFINICIÓN SEDNAOFFICE OCUPACIONAL DE ALTA DEFINICIÓN 2 SEDNAOFICCE sedna HD office ha sido diseñada priorizando las zonas de visión intermedia y cerca para poder realizar cómodamente actividades con ordenador, lectura,

Más detalles

AMETROPIAS NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 EL OJO NORMAL (EMETROPE) AMETROPIAS CAUSAS DE LAS AMETROPIAS

AMETROPIAS NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 EL OJO NORMAL (EMETROPE) AMETROPIAS CAUSAS DE LAS AMETROPIAS NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 AMETROPIAS EL OJO NORMAL (EMETROPE) AMETROPIAS LA HIPERMETROPÍA HIPERMETROPIA NO CORREGIDA LA MIOPÍA MIOPIA NO CORREGIDA EL ASTIGMATISMO ASTIGMATISMO

Más detalles

MaxView. Análisis de áreas de visión según método Sheedy* MÁS CAMPO VISUAL DE CERCA, E INVARIABLE A LOS CAMBIOS DE ADICIÓN

MaxView. Análisis de áreas de visión según método Sheedy* MÁS CAMPO VISUAL DE CERCA, E INVARIABLE A LOS CAMBIOS DE ADICIÓN www.indo.es MaxView MÁS CAMPO VISUAL DE CERCA, E INVARIABLE A LOS CAMBIOS DE ADICIÓN MaxView es una lente dentro de la familia de Progresivos FreeMax que incorpora nuevas tecnologías exclusivas de diseño

Más detalles

BACHILLERATO FÍSICA 9. ÓPTICA GEOMÉTRICA. Dpto. de Física y Química. R. Artacho

BACHILLERATO FÍSICA 9. ÓPTICA GEOMÉTRICA. Dpto. de Física y Química. R. Artacho BACHILLERATO FÍSICA 9. ÓPTICA GEOMÉTRICA R. Artacho Dpto. de Física y Química Índice CONTENIDOS 1. Introducción a la óptica geométrica 2. Óptica de la reflexión. Espejos planos y esféricos 3. Óptica de

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA Tipos de imágenes Imagen real Imagen virtual Imágenes en los espejos planos

ÓPTICA GEOMÉTRICA Tipos de imágenes Imagen real Imagen virtual Imágenes en los espejos planos ÓPTICA GEOMÉTRICA Tipos de imágenes Imagen real, es cuando está formada sobre los propios rayos. Estas imágenes se pueden recoger sobre una pantalla. Imagen virtual, es cuando está formada por la prolongación

Más detalles

DISEÑOS DE LENTES PROGRESIVOS

DISEÑOS DE LENTES PROGRESIVOS DISEÑOS DE LENTES PROGRESIVOS La familia de diseños progresivos DYNAMIC ID Y HD, representa una solución única que incorpora múltiples diseños de lentes personalizables. Gracias a un amplio abanico de

Más detalles

PRESENTACIÓN. Evolución Tecnológica. Qué es Free-Form? Surface Power. Convencional. Limitaciones. Limitaciones. Proceso free-form.

PRESENTACIÓN. Evolución Tecnológica. Qué es Free-Form? Surface Power. Convencional. Limitaciones. Limitaciones. Proceso free-form. indice presentación monofocal free form first - perfect first perfect personalizados LOA lector personal expert personal complet personal novel LOA sport LOA drive elite FF revolution FF bifocal FF reader

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE: 307 /11 OBJETO: SUMINISTRO DE LENTES GRADUADAS BIENES QUE IMPLICA EL SUMINISTRO: Lentes Correctoras graduadas, ajustadas a las características técnicas recogidas

Más detalles

TELESCOPIOS GALILEO FIJOS Y ENFOCABLES

TELESCOPIOS GALILEO FIJOS Y ENFOCABLES GALILEO FIJOS Y ENFOCABLES Telescopios (TSGF) (TSGE) Son los sistemas ópticos que ayudan a una persona a realizar tareas de lejos. Están basados en la ampliación angular y son afocales, es decir, están

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado en Óptica y Optometría FACULTAT DE FÍSICA 2 Anual

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado en Óptica y Optometría FACULTAT DE FÍSICA 2 Anual FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 34307 Nombre Óptica Oftálmica Ciclo Grado Créditos ECTS 9.0 Curso académico 2016-2017 Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1207 - Grado en Óptica

Más detalles

Guía Docente. Graduado en Óptica y Optometría. Universitat de València

Guía Docente. Graduado en Óptica y Optometría. Universitat de València Guía Docente ÓPTICA FISIOLÓGICA Graduado en Óptica y Optometría Universitat de València 1 I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura (CÓDIGO): Óptica Fisiológica 34294 Carácter: Formación

Más detalles

Características oculares que reducen la calidad de la imagen. Aberraciones esférica y cromática.

Características oculares que reducen la calidad de la imagen. Aberraciones esférica y cromática. Tema IX. Características oculares que reducen la calidad de la imagen. Aberraciones esférica y cromática. La imagen formada por el sistema óptico del ojo no es perfecta porque el ojo sufre aberraciones

Más detalles

Para ver mejor y llegar más lejos

Para ver mejor y llegar más lejos Para ver mejor y llegar más lejos La lente que te conduce La lente que te conduce Las carreteras son funcionales y necesarias para algunos, míticas y seductoras para otros. Nos conectan con nuestros hogares,

Más detalles

COMPUTADOR SÍNDROME DE VISIÓN

COMPUTADOR SÍNDROME DE VISIÓN COMPUTADOR SÍNDROME DE VISIÓN Síndrome de Visión por Computador describe un grupo problemas relacionados con la visión que resultan del uso prolongado de la computadora. Muchas personas experimentan molestias

Más detalles

Elementos de la cámara: Cuerpo objetivo film.

Elementos de la cámara: Cuerpo objetivo film. Elementos de la cámara: Cuerpo objetivo film. 1. Tipos de lentes Objetivo Se denomina objetivo al dispositivo que contiene el conjunto de lentes convergentes, (son más gruesas por el centro que por el

Más detalles

9.1. Factores empíricos de profundidad Factores binoculares de profundidad. Estereopsis.

9.1. Factores empíricos de profundidad Factores binoculares de profundidad. Estereopsis. 9. DISTANCIA VISUAL 9.1. Factores empíricos de profundidad. 9.2. Factores binoculares de profundidad. Estereopsis. 9.3. Principio del funcionamiento de los estereoscopios. 9.4. Estereoagudeza. 9.5. Estereopsis

Más detalles

Articulo técnico. Soluciones avanzadas para optimizar la visión en el deporte

Articulo técnico. Soluciones avanzadas para optimizar la visión en el deporte Articulo técnico Soluciones avanzadas para optimizar la visión en el deporte Soluciones avanzadas para optimizar la visión en la práctica de deportes Geraint Griffiths 1, Olga Prenat 2 y Elske van der

Más detalles

NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 AMETROPIAS

NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 AMETROPIAS NIVEL 1 ADIESTRAMIENTO PARA ASESOR JUNIOR MODULO 2 AMETROPIAS EL OJO NORMAL (EMETROPE) AMETROPIAS LA HIPERMETROPÍA LA MIOPÍA EL ASTIGMATISMO LA PRESBICIA RX DIOPTRIA INTERPRETACION DEL Rx EL OJO NORMAL

Más detalles

Entrenamiento visual en el deporte. Regina Alcaraz Valdés Laura García Osma Mayte Manresa Rodríguez

Entrenamiento visual en el deporte. Regina Alcaraz Valdés Laura García Osma Mayte Manresa Rodríguez Entrenamiento visual en el deporte Regina Alcaraz Valdés Laura García Osma Mayte Manresa Rodríguez Definición INDICE Entrenamiento de las habilidades visuales requeridas para la practica deportiva Ejemplos:

Más detalles

Corrección de presbicia con lentes de contacto permeables bifocales tóricas Bias Bicon. Caso clínico

Corrección de presbicia con lentes de contacto permeables bifocales tóricas Bias Bicon. Caso clínico Artículo científico Corrección de presbicia con lentes de contacto permeables bifocales tóricas Bias Bicon. Caso clínico Fernanda Cabo Masip O.C. 14.300 Maribel Olmo Díaz O.C. 15.991 INTRODUCCIÓN a compensación

Más detalles

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. GRADO EN FARMACIA VESILE SAMI RAMADAN Mª DAIRIS SUÁREZ SUÁREZ

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. GRADO EN FARMACIA VESILE SAMI RAMADAN Mª DAIRIS SUÁREZ SUÁREZ ÓPTICA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. GRADO EN FARMACIA VESILE SAMI RAMADAN Mª DAIRIS SUÁREZ SUÁREZ El ojo humano -Es el órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. -Función principal: transformar

Más detalles

LENTES Y ÓPTICA DEL OJO

LENTES Y ÓPTICA DEL OJO LENTES Y ÓPTICA DEL OJO OBJETIVOS En las investigaciones 2 y 3 vimos que si la luz atraviesa superficies de separación entre dos medios diferentes se desvía. Este hecho ha sido empleado para la construcción

Más detalles

Óptica Geométrica. Slide 1 / 55. Slide 2 / 55. Slide 4 / 55. Slide 3 / 55. Slide 6 / 55. Slide 5 / 55. El Modelo de Rayos de la Luz.

Óptica Geométrica. Slide 1 / 55. Slide 2 / 55. Slide 4 / 55. Slide 3 / 55. Slide 6 / 55. Slide 5 / 55. El Modelo de Rayos de la Luz. Slide 1 / 55 Óptica Geométrica Slide 2 / 55 El Modelo de Rayos de la Luz La luz puede viajar en una linea recta. Representamos esto con rayos, cuales son lineas rectas emitidos por una fuente de luz or

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Teniendo en cuenta que se trata de ángulos paraxiales, la expresión se puede simplificar a: En el triángulo APC:

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Teniendo en cuenta que se trata de ángulos paraxiales, la expresión se puede simplificar a: En el triángulo APC: ÓPTICA GEOMÉTRICA Conceptos generales: Imágenes reales. No se ven a simple vista, pero pueden recogerse sobre una pantalla. Se forman por la intersección de rayos convergentes. Imágenes virtuales. No existen

Más detalles

Óptica Geométrica. Slide 1 / 55. Slide 2 / 55. Slide 3 / 55. El Modelo de Rayos de la Luz. Reflexión. θ i. θ r

Óptica Geométrica. Slide 1 / 55. Slide 2 / 55. Slide 3 / 55. El Modelo de Rayos de la Luz. Reflexión. θ i. θ r Slide 1 / 55 Óptica Geométrica ' El Modelo de Rayos de la Luz Slide 2 / 55 La luz puede viajar en una linea recta. Representamos esto con rayos, cuales son lineas rectas emitidos por una fuente de luz

Más detalles

Anisometropía, progresivas y visión binocular

Anisometropía, progresivas y visión binocular Anisometropía, progresivas y visión binocular Prof. Oriol Cusó Calaf DOO por la UPC, PDD IESE Responsable de IndoAcademy Ex profesor FOOT Con 35 años de experiencia TEMARIO Anisometropía Progresivos y

Más detalles

EL TRAZADO DE RAYOS: DIFERENTES TECNICAS, SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES.

EL TRAZADO DE RAYOS: DIFERENTES TECNICAS, SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES. EL TRAZADO DE RAYOS: DIFERENTES TECNICAS, SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES. EL TRAZADO DE RAYOS: ES EL METODO QUE SE UTILIZA PARA EL CALCULO DE MAGNITUDES OPTICAS DE UNA LENTE OFTALMICA EN POSICION DE USO.

Más detalles

PRUEBA DE AMSLER EN LA PRACTICA OPTOMETRICA

PRUEBA DE AMSLER EN LA PRACTICA OPTOMETRICA PRUEBA DE AMSLER EN LA PRACTICA OPTOMETRICA Roberto Valencia O.D. Optómetra Universidad de la Salle 1974 Especialista en Baja Visión Director Fundación Colombia para la Discapacidad Visual La prueba de

Más detalles

PRESENTACION DEL CASO CLINICO

PRESENTACION DEL CASO CLINICO PRESENTACION DEL CASO CLINICO ADAPTACIÓN DE LENTES CRT PARA TERAPIA REFRACTIVA CORNEAL EN UN PACIENTE MIOPE Lic. Juan Pimentel Ortega Lic. Pablo D. Pimentel Ortega Lic. Lizbeth Uribe Campos Lic. en Optometría

Más detalles

CATÁLOGO PROGRESIVOS Y BIFOCALES

CATÁLOGO PROGRESIVOS Y BIFOCALES CATÁLOGO PROGRESIVOS Y BIFOCALES ÍNDICE PROGRESIVO PRO NEW-TECH 4 PROGRESIVO PRO HIGH-TECH 8 PROGRESIVO PRO OFFICE-TECH 15 BIFOCALES 18 TARIFA PVO Y PVP Progresivos y bifocales 24 SUPLEMENTOS Y COLORACIONES

Más detalles

Contexto de la sesión

Contexto de la sesión PROGRAMA DE POSTGRAU REALITAT VIRTUAL Fundamentos de visión estereoscópica Carlos Andújar (UPC) Octubre 2002 1 Contexto de la sesión Módulo 2. Dispositivos y plataformas hardware. 2.1 Posicionadores, guantes

Más detalles

10.4. Distorsión en la percepción del espacio Neutralización de la aniseiconía

10.4. Distorsión en la percepción del espacio Neutralización de la aniseiconía 0. ANISEICONÍA 0.. Definición 0.2. Tipos de Aniseiconía 0.3. Eiconometría 0.4. Distorsión en la percepción del espacio 0.5. Anisometropía 0.6. Neutralización de la aniseiconía 0. DEFINICIÓN En condiciones

Más detalles

Sumario. 1. Introducción a la motilidad ocular. 2. Posición de los ojos en la cabeza. 3. Conceptos previos (centro de rotación, ejes y planos)

Sumario. 1. Introducción a la motilidad ocular. 2. Posición de los ojos en la cabeza. 3. Conceptos previos (centro de rotación, ejes y planos) Sumario 1. Introducción a la motilidad ocular 2. Posición de los ojos en la cabeza 3. Conceptos previos (centro de rotación, ejes y planos) 4. Ducciones 5. Sistemas de representación de los movimientos

Más detalles

Sumario. Preámbulo. Definición de rivalidad y supresión binocular. Características de la rivalidad y la supresión. Medida de la supresión

Sumario. Preámbulo. Definición de rivalidad y supresión binocular. Características de la rivalidad y la supresión. Medida de la supresión Sumario Preámbulo Definición de rivalidad y supresión binocular Características de la rivalidad y la supresión Medida de la supresión 11-1 Preámbulo Condiciones para la fusión Hablamos de dos niveles:

Más detalles

Trabajo Práctico De Física.

Trabajo Práctico De Física. Trabajo Práctico De Física. Tema: Espejos y Lentes. Alumnos: López Sergio, Jara María, Agustín Sosa. Profesor: Juan Carlos Serruya Espejo. - 1 - Un espejo es una superficie pulida en la que al incidir

Más detalles

Lentes Clasificación Se clasifican en dos grupos convergentes (positivas) y divergentes (negativas), las cuales a su vez pueden adoptar formas

Lentes Clasificación Se clasifican en dos grupos convergentes (positivas) y divergentes (negativas), las cuales a su vez pueden adoptar formas Lentes Clasificación Se clasifican en dos grupos convergentes (positivas) y divergentes (negativas), las cuales a su vez pueden adoptar formas distintas. Estas geometrías de lentes tienen las siguientes

Más detalles

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL 1/ 16 TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA INSTRUMENTAL Introducción. Clasificación de los Instrumentos Ópticos. Características generales de los Instrumentos Ópticos. El ojo como receptor de la información

Más detalles

Física 2 ByG / curso de verano 2017 Guía 2: Óptica geométrica. Dioptras, espejos, lentes delgadas e instrumentos.

Física 2 ByG / curso de verano 2017 Guía 2: Óptica geométrica. Dioptras, espejos, lentes delgadas e instrumentos. Guía 2: Óptica geométrica. Dioptras, espejos, lentes delgadas e instrumentos. A. Dioptras Espacio objeto : Espacio imagen : semi-espacio de donde viene la luz el otro semi-espacio, hacia donde avanza la

Más detalles

Iluminación Global métodos en VRay

Iluminación Global métodos en VRay Iluminación Global métodos en VRay Antes de empezar Este tutorial trata de explicar algunos conceptos básicos sobre la iluminación global, y diferentes algoritmos que VRray proporciona para calcularla.

Más detalles

ANEXO A. PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO

ANEXO A. PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO 37 ANEXO A. PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO 1. Introducción a la óptica geométrica 2. Leyes de la reflexión 3. Leyes de la refracción 4. Reflexión Interna Total 5. Formación de imágenes

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA MODELO 2016

ÓPTICA GEOMÉTRICA MODELO 2016 ÓPTICA GEOMÉTRICA MODELO 2016 1- Se desea obtener una imagen virtual de doble tamaño que un objeto. Si se utiliza: a) Un espejo cóncavo de 40 cm de distancia focal, determine las posiciones del objeto

Más detalles

PRÁCTICA Nº 1. Presbicia, parte 1: zonas de visión nítida para un ojo emétrope présbita

PRÁCTICA Nº 1. Presbicia, parte 1: zonas de visión nítida para un ojo emétrope présbita Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía PRÁCTICAS DE ÓPTICA VISUAL I PRESBICIA, PARTE 1, curso 2011-12 PRÁCTICA Nº 1 Presbicia, parte 1: zonas de visión nítida para un ojo emétrope présbita OBJETIVO:

Más detalles

Tema II. Modelos teóricos del ojo humano: esquemático, simplicado y reducido. Pupilas.

Tema II. Modelos teóricos del ojo humano: esquemático, simplicado y reducido. Pupilas. Tema II. Modelos teóricos del ojo humano: esquemático, simplicado y reducido. Pupilas. En este tema, una vez fijados los parámetros ópticos del ojo, vamos a calcular la posición de sus planos principales

Más detalles

OFERTA ESPECIAL A LOS AFILIADOS DE ANPE Y SUS FAMILIARES. Sé libre, tira ya tus gafas y lentillas!

OFERTA ESPECIAL A LOS AFILIADOS DE ANPE Y SUS FAMILIARES. Sé libre, tira ya tus gafas y lentillas! OFERTA ESPECIAL A LOS AFILIADOS DE ANPE Y SUS FAMILIARES Sé libre, tira ya tus gafas y lentillas! Oferta válida hasta 31/12/2017 Tratamiento Estándar Corrección de la miopía o hipermetropía 550 /ojo Particulares

Más detalles

Todos somos miopes. Por Antonio del Rosario Cedrés, técnico de Desarrollo del Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Todos somos miopes. Por Antonio del Rosario Cedrés, técnico de Desarrollo del Museo de la Ciencia y el Cosmos. MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife Todos somos miopes Por Antonio del Rosario Cedrés, técnico de Desarrollo del Museo de la Ciencia y

Más detalles

TEMA 4: ACOMODACIÓN Y PRESBICIA

TEMA 4: ACOMODACIÓN Y PRESBICIA TEMA 4: ACOMODACIÓN Y PRESBICIA ACOMODACIÓN Y PRESBICIA 1.- Acomodación: concepto y definición. Amplitud y recorrido de acomodación 2.- Modificaciones del ojo durante la acomodación 3.- El ojo teórico

Más detalles

V + El secreto tras la visión perfecta

V + El secreto tras la visión perfecta V + El secreto tras la visión perfecta V + El secreto tras la visión perfecta Durante años, Hoya ha desarrollado los mejores y más innovadores diseños de lentes del mercado. No es un secreto que los ingenieros

Más detalles

TEMA 18. Sistemas de Baja Visión para cerca: Microscopios y Lupas.

TEMA 18. Sistemas de Baja Visión para cerca: Microscopios y Lupas. TEMA 18. Sistemas de Baja Visión para cerca: Microscopios y Lupas. Microscopios Se denomina microscopio en rehabilitación visual a una lente muy positiva o combinación de lentes montadas en gafa, para

Más detalles

Resultados de LASIK a Un Mes con el PresbyMAX - la nueva solución para la presbicia

Resultados de LASIK a Un Mes con el PresbyMAX - la nueva solución para la presbicia Resultados de LASIK a Un Mes con el PresbyMAX - la nueva solución para la presbicia Prof. J.L. Alió (Alicante, España), r. E. Martines (Sao Paulo, Brasil), r. T. Wahab (Cairo, Egipto), r. U. Uthoff (Kiel,

Más detalles

Lentes de alta potencia

Lentes de alta potencia Lentes de alta potencia 1. Definición y problemas de la alta potencia 2. Soluciones clásicas 3. Lentes especiales y otras soluciones Antonio Benito Galindo Departamento de Física 1. Definición y problemas

Más detalles

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA Ciutat de Lleida, Mollerussa (Lleida)

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA Ciutat de Lleida, Mollerussa (Lleida) Alteraciones visuales Lo ves todo correctamente? Aquí encontrarás una explicación de las alteraciones visuales más frecuentes. En Natural Optics, recomendamos que te hagas una revisión anual de la vista

Más detalles

OftalTech. SCHWIND PresbyMAX Selección del Paciente y Otros Aspectos Importantes. Un Plan de Ablación para la Cirugía Refractiva Presbióptica

OftalTech. SCHWIND PresbyMAX Selección del Paciente y Otros Aspectos Importantes. Un Plan de Ablación para la Cirugía Refractiva Presbióptica SCHWIND PresbyMAX Selección del Paciente y Otros Aspectos Importantes Por Tobias Ewering SCHWIND eye-tech-solutions Un Plan de Ablación para la Cirugía Refractiva Presbióptica Directorio PresbyMAX - Criterios

Más detalles

ÍNDICE 1-Introducción 2-Objetivos 3-Hipótesis 4-Temática de aproximación 5-Capacidades visuales examinadas 6-Muestra 7-Instrumental 8-Método 9-Resulta

ÍNDICE 1-Introducción 2-Objetivos 3-Hipótesis 4-Temática de aproximación 5-Capacidades visuales examinadas 6-Muestra 7-Instrumental 8-Método 9-Resulta Cristina Pérez-Mendaña Miriam Álvarez Alcohol y capacidades visuales en la conducción 1 ÍNDICE 1-Introducción 2-Objetivos 3-Hipótesis 4-Temática de aproximación 5-Capacidades visuales examinadas 6-Muestra

Más detalles

PRODUCTO LA NUEVA GAMA DE LENTES EYEZEN : FRENTE A LA PANTALLA, QUÉ BENEFICIOS PERCIBEN LOS USUARIOS?

PRODUCTO LA NUEVA GAMA DE LENTES EYEZEN : FRENTE A LA PANTALLA, QUÉ BENEFICIOS PERCIBEN LOS USUARIOS? LA NUEVA GAMA DE LENTES EYEZEN : FRENTE A LA PANTALLA, QUÉ BENEFICIOS PERCIBEN LOS USUARIOS? Gracias a los progresos tecnológicos, las lentes oftálmicas ofrecen algo más que una buena visión en todo momento.

Más detalles

Física II- Curso de Verano. Clase 7

Física II- Curso de Verano. Clase 7 Física II- Curso de Verano Clase 7 Formación de imágenes: ESPEJOS PLANOS Leyes de reflexión Imagen virtual, formada por la prolongación de los rayos Distancia imagen = distancia objeto d o =d i No invierte

Más detalles

VARILUX PHYSIO SHORT. Visión en alta resolución, ahora en monturas pequeñas

VARILUX PHYSIO SHORT. Visión en alta resolución, ahora en monturas pequeñas VARILUX PHYSIO SHORT Visión en alta resolución, ahora en monturas pequeñas Diseñado específi camente para monturas pequeñas, Varilux Physio Short permite una altura mínima de 14mm, proporcionando la máxima

Más detalles

ÓPTICA FISIOLÓGICA II

ÓPTICA FISIOLÓGICA II ÓPTICA FISIOLÓGICA II DEPARTAMENTO DE ÓPTICA, ANATOMÍA Y FARMACOLOGÍA ASIGNATURA TRONCAL (3+1.5) 0-1 Objetivos de la asignatura OBJETIVOS GENERALES (OG): Adquirir terminología básica en el contexto de

Más detalles

Unidad 5: Óptica geométrica

Unidad 5: Óptica geométrica Unidad 5: Óptica geométrica La óptica geométrica estudia los fenómenos luminosos utilizando el concepto de rayo, sin necesidad de considerar el carácter electromagnético de la luz. La óptica geométrica

Más detalles

CARACTERÍSTICAS DE LAS COORDENADAS UTM Y DESCRIPCIÓN DE ESTE TIPO DE COORDENADAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS COORDENADAS UTM Y DESCRIPCIÓN DE ESTE TIPO DE COORDENADAS CARACTERÍSTICAS DE LAS COORDENADAS UTM Y DESCRIPCIÓN DE ESTE TIPO DE COORDENADAS Por Antonio R. Franco, escrito el 11/9/99 Revisado el 13/9/2000 CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS UTM Aquí teneis una representación

Más detalles

MANUAL DE LENTES PROGRESIVAS CAPÍTULO 3 A n á l i s i s d e l a I n a d a p t a c i ó n

MANUAL DE LENTES PROGRESIVAS CAPÍTULO 3 A n á l i s i s d e l a I n a d a p t a c i ó n CAPÍTULO 3 A n á l i s i s d e l a I n a d a p t a c i ó n CAPÍTULO 3 Análisis de la Inadaptación Ante una inadaptación conviene seguir una metodología para determinar el origen del problema. PROCEDIMIENTO

Más detalles

Practicar el manejo del estereoscopio de bolsillo. Estereoscopio de bolsillo, Modelos estereoscópicos predefinidos, fotografías aéreas...

Practicar el manejo del estereoscopio de bolsillo. Estereoscopio de bolsillo, Modelos estereoscópicos predefinidos, fotografías aéreas... PRÁCTICO 1-B MANEJO DEL ESTEREOSCOPIO DE BOLSILLO Objetivo. Practicar el manejo del estereoscopio de bolsillo Material Requerido. Estereoscopio de bolsillo, Modelos estereoscópicos predefinidos, fotografías

Más detalles

LENTES ACOMODATIVAS. Dr. Carlos Martín

LENTES ACOMODATIVAS. Dr. Carlos Martín LENTES ACOMODATIVAS Dr. Carlos Martín Las lentes acomodativas pretenden imitar la acomodación fisiológica del ojo. Aprovechando la contracción musculo ciliar Empuje vítreo anterior Peudoacomodación Fenómenos

Más detalles

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Es el fenómeno que se observa cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y se refleja. Su estudio se basa en dos leyes:

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Es el fenómeno que se observa cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y se refleja. Su estudio se basa en dos leyes: ONDAS LUMINOSAS La luz que nos llega del sol (luz blanca), está compuesta por rayos de luz de diferentes colores. Este conjunto de rayos constituye lo que se llama espectro visible, el cual, es una zona

Más detalles

4.D. LA CÁMARA Y LOS OBJETIVOS

4.D. LA CÁMARA Y LOS OBJETIVOS 4.D. LA CÁMARA Y LOS OBJETIVOS REFRACCIÓN DE LA LUZ LA CONVERGENCIA DE LAS LENTES LAS ABERRACIONES Aberración cromática Astigmatismo Falta de nitidez LAS ABERRACIONES Distorsión curvilínea Se produce por

Más detalles

A-PDF Manual Split Demo. Purchase from to remove the watermark

A-PDF Manual Split Demo. Purchase from  to remove the watermark 0 A-PD Manual Split Demo. Purchase from www.a-pd.com to remove the watermark 86 ÓPTIA GEOMÉTRIA j Sigue practicando. a) onstruya gráficamente la imagen obtenida en un espejo cóncavo de un objeto situado

Más detalles

Tema 12. Lentes. Lic. María Silvia Aguirre 1

Tema 12. Lentes. Lic. María Silvia Aguirre 1 Tema 2 Lentes Lic. María Silvia Aguirre Objetivos específicos Que el alumno logre: Diferenciar los distintos tipos de lentes. Obtener gráfica, analítica y experimentalmente la posición de la imagen de

Más detalles

Factor de escala. Dastronomía.com

Factor de escala. Dastronomía.com Factor de escala 3 2 3 1 1 2 - Qué es el factor de escala de SV aligner - Sistema de referencia, centro de rotación y escala - Notas importantes sobre los segmentos de las estelas - Factor de escala como

Más detalles

Elementos de la cámara (objetivo, cuerpo y film)

Elementos de la cámara (objetivo, cuerpo y film) Elementos de la cámara (objetivo, cuerpo y film) 1.- Tipos de Lentes: Objetivo Se denomina objetivo al dispositivo que contiene el conjunto de lentes convergentes, (concentran en un punto los rayos de

Más detalles

PRÁCTICA Nº 4. Miopía, parte 2: neutralización óptica de un ojo miope

PRÁCTICA Nº 4. Miopía, parte 2: neutralización óptica de un ojo miope Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía PRÁCTICAS DE ÓPTICA VISUA I MIOPÍA, PARTE 2, curso 2011-12 PRÁCTICA Nº 4 Miopía, parte 2: neutralización óptica de un ojo miope OBJETIVO: Usando un modelo

Más detalles

Tabla 6.1 Datos del meridiano principal de la lente de Rodenstock.

Tabla 6.1 Datos del meridiano principal de la lente de Rodenstock. Programas de análisis geométrico y óptico de lentes progresivas 51 En las tablas 6.1 y 6.2 se muestran los datos geométricos de los puntos para los cuales se ha obtenido la curva de la adición, corte que

Más detalles

LA LUMINOSIDAD QUE FIJA NUEVOS STANDARES Y PERMITE EL TIRO PERFECTO.

LA LUMINOSIDAD QUE FIJA NUEVOS STANDARES Y PERMITE EL TIRO PERFECTO. /// Victory HT LA LUMINOSIDAD QUE FIJA NUEVOS STANDARES Y PERMITE EL TIRO PERFECTO. ESTE ES EL MOMENTO PARA EL QUE TRABAJAMOS. La caza siempre produce cierta fascinación. Nada te puede acercar mejor a

Más detalles

Física basada en Álgebra

Física basada en Álgebra Slide 1 / 66 Slide 2 / 66 ísica basada en Álgebra Óptica Geométrica 2015-12-01 www.njctl.org Tabla de ontenidos Slide 3 / 66 lick sobre el tópico para ir al tema Reflexión Espejo Esférico Refracción y

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS I TÉRMINO 2011-2012 PRIMERA EVALUACIÓN DE FÍSICA D Nombre: Paralelo: PRIMERA PARTE: Ejercicios de opción múltiple (2 puntos c/u) 1)

Más detalles

Cambie su enfoque. Cambie tu vida.

Cambie su enfoque. Cambie tu vida. Cambie su enfoque. Cambie tu vida. LASIK Y OTROS PROCEDIMIENTOS REFRACTIVOS PARA LA MEJOR VISTA POSIBLE. ilasik El procedimiento LASIK lo más personalizado posible. Todo láser y verdaderamente personal

Más detalles

Práctica 5: El telemicroscopio

Práctica 5: El telemicroscopio LABORATORIO DE ÓPTICA (ÓPTICA INSTRUMENTAL) CURSO 009/10 Práctica 5: El telemicroscopio 5.1 Objetivo de la práctica El objetivo de esta práctica es el estudio y comprensión de los fundamentos ópticos del

Más detalles

10. Óptica geométrica (I)

10. Óptica geométrica (I) 10. Óptica geométrica (I) Elementos de óptica geométrica Centro de curvatura: centro de la superficie esférica a la que pertenece el dioptrio esférico Radio de curvatura: radio de la superficie esférica

Más detalles

GUIA VARILUX DE ADAPTACIÓN REGLAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LENTES VARILUX

GUIA VARILUX DE ADAPTACIÓN REGLAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LENTES VARILUX GUIA DE ADAPTACIÓN VARILUX REGLAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LENTES VARILUX BIENVENIDA Esta guía recoge las reglas esenciales que deben tenerse en cuenta para la correcta adaptación de lentes progresivas. Engloba

Más detalles

Módulo de Óptica. Universidad del Salvador Facultad de Medicina- Post Grado Carrera de Médico Especialista en Oftalmología: Prof. Dr.

Módulo de Óptica. Universidad del Salvador Facultad de Medicina- Post Grado Carrera de Médico Especialista en Oftalmología: Prof. Dr. Módulo de Óptica Universidad del Salvador Facultad de Medicina- Post Grado Carrera de Médico Especialista en Oftalmología: Prof. Dr. Daniel Scorsetti Optica Física y Geométrica Dr. Tomás y Lic. Gabriel

Más detalles

Lentes delgadas (aprox. paraxial + delgadas)

Lentes delgadas (aprox. paraxial + delgadas) Lentes delgadas (aprox. paraxial + delgadas) Formación de imágenes con lentes CONVERGENTES O POSITIVAS Objeto más allá del foco: Imagen REAL, INVERTIDA Objeto más cerca del foco: Imagen VIRTUAL, DERECHA,

Más detalles

SUMARIO. 1. Definiciones y relaciones. 2. Relación C/A en un emétrope. 3. Zona de visión nítida y haplópica

SUMARIO. 1. Definiciones y relaciones. 2. Relación C/A en un emétrope. 3. Zona de visión nítida y haplópica SUMARIO 1. Definiciones y relaciones 2. Relación C/A en un emétrope 3. Zona de visión nítida y haplópica 4. Relación C/A en un amétrope neutralizado 5. Relación C/A en un présbita 6. Acom. inducida por

Más detalles

Información Sobre Los Errores De Refracción

Información Sobre Los Errores De Refracción Información Sobre Los Errores De Refracción Esta información fue desarrollada por el Instituto Nacional del Ojo (NEI, por sus siglas en inglés) para ayudar a los pacientes y sus familiares a encontrar

Más detalles

CATALOGO GENERAL lentes oftálmicas productos de mantenimiento lentes de contacto scfarmagrupo

CATALOGO GENERAL lentes oftálmicas productos de mantenimiento lentes de contacto scfarmagrupo www.lentimop.com CATALOGO GENERAL lentes oftálmicas productos de mantenimiento lentes de contacto scfarmagrupo lenses www.lentimop.com 2 LENTES OFTALMICAS IMOPlenses 3 INDICE MONOFOCALES ORGANICOS 1.50

Más detalles

PRÁCTICAS DE ÓPTICA VISUAL I ASTIGMATISMO, PARTE 2, curso PRÁCTICA Nº 8. Astigmatismo, parte 2: Visión del ojo astígmata sin neutralizar

PRÁCTICAS DE ÓPTICA VISUAL I ASTIGMATISMO, PARTE 2, curso PRÁCTICA Nº 8. Astigmatismo, parte 2: Visión del ojo astígmata sin neutralizar Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía PRÁCICAS DE ÓPICA VISUAL I ASIGMAISMO, PARE 2, curso 20-2 PRÁCICA Nº 8 Astigmatismo, parte 2: Visión del ojo astígmata sin neutralizar OBJEIVO Construir

Más detalles