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Multifocales - diferentes tipos de lente multifocales, lentes multifocales, lentes bifocales
DIFERENTES TIPOS DE LENTE
MULTIFOCALES.
LENTES MULTIFOCALES
Este tipo de lentes se utilizan para corregir la denominada presbicia o vista
cansada.
Existen diferentes tipos de multifocales:
LENTES BIFOCALES.
El bifocal es una lente provista de una lentilla o segmento
para visión cercana. Esta lente multifocal
tendra dos focos, dos graduaciones. En primer
lugar, la visión lejana estara situada en la parte superior de la
misma. La visión cercana, se encuentra en la pastilla o playa de
cerca. La forma de esta sección es lo que diferencia los diferentes
tipos de bifocales.
Ventajas y Desventajas
Las ventajas que aporta un bifocal son
• Capacidad de enfocar dos distancias: lejos y cerca.
• Cesa la necesidad de utilizar dos gafas.
Las principales desventajas de la lente bifocal son
• Salto de Imagen: es debido exclusivamente al segmento y se manifiesta como una alteración en la posición de la
imagen (hacia arriba) cuando el
objeto esta situado en el campo de la
línea de separación.
• Distancias que no cubre la adición: Al tener solamente dos
focos, tan sólo se veran bien enfocadas dos distancias, quedando
las distancias intermedias desenfocadas o borrosas.
• Imagen de vejez: Por ser muy visible la lentilla.
LENTES PROGRESIVAS.
Es una lente cuya cara anterior esta diseñada de forma que la
distancia focal en cada punto deintersección de la trayectoria de
convergencia del ojo
con la superficie de la lente se corresponde con la distancia al punto de
fijación. Esta lente tiene todas las graduaciones
necesarias para poder ver a cualquier distancia.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICASEn una lente progresiva encontramos las
siguientes zonas principales:
• Meridiano Principal: es la línea que define la
intersección del plano de la lente con la “línea de
mirada”, al pasar verticalmente de la zona de lejos a la de cerca
considerando la convergencia de los
ejes visuales.
• Zona de Lejos: Area superior, apropiada para la
visión de lejos.
• Zona Intermedia o Pasillo: Zona de transición entre la zona
de lejos y la de cerca. Apta para distancias intermedias.
Mas tarde, en 1911, el físico norteamericano R. A. Millikan
consiguió también medir la carga del electrón mediante su
experimento de 'la gota de aceite'. El valor actualmente aceptado
para el módulo de la carga (negativa) del electrón es
|e| = 1,602 · 10-19 C.1
PROCEDIMIENTO
Utilizando un tubo de rayos filiformes se varió el campo
eléctrico siete veces entre las placas paralelas, aplicando un voltaje
entre ellas inferior a 300 V. se proyectó el valor de d, cada vez. Con
los dato obtenidos, se halló la relación experimental entre el
campo eléctrico y d, con el objetivo de hallar la velocidad inicial de
los electrones.
CONCLUSIONES
Los electrones en su paso a través de un campo
eléctrico de intensidad E, elelectrón de carga es acelerado. En
nuestro dispositivo experimental el campo eléctrico se genera al aplicar
una diferencia de potencial, entre dos electrodos que se encuentran en el
interior de un cañón (de electrones).
Así el electrón llega a adquirir una
energía cinética proporcional a dicho voltaje (voltaje de
aceleración).
CUESTIONARIO
Explique el origen del
destello que permite observar la desviación del haz de electrones, teniendo en cuenta
que le tubo filiforme utilizado esta lleno de hidrogeno.
Los rayos catódicos son corrientes
de electrones observados en tubos de vacío, es decir los tubos de
cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un catodo(electrodo negativo) y
un anodo (electrodo positivo) en una configuración
conocida como diodo.
Cuando se calienta el catodo, emite una cierta
radiación que viaja hacia el anodo. Si las paredes
internas de vidrio detras del anodo estan
cubiertas con un material fluorescente, brillan intensamente. Una capa de
metal colocada entre los electrodos proyecta una sombra en la capa
fluorescente. Esto significa que la causa de la emisión de luz son los rayos emitidos por el catodo al golpear
la capa fluorescente. Los rayos viajan hacia el anodo en línea
recta, y continúan mas alla de él durante una cierta distancia.2
BIBLIOGRAFÍA
1https://www.uv.es/inecfis/QPhVL/p3/p3_intro.html
Serway, Raymond; Fisica, conceptos y aplicaciones, 5a edición, Mc
Graw-Hill, México: 2007.
• Zona de Cerca: Zona inferior, apta para visión de cerca.
• Zonas Marginales: Zonas laterales donde surgen ciertas
aberraciones ópticas, no aptas para la visión foveal, pero
perfectamente útiles para la visión periférica |
Como sabemos el envejecimiento
del ojo conlleva una disminución
del poder de
acomodación debido fundamentalmente a la pérdida de flexibilidad
del cristalino.
Esto
hace que la visión de cerca se vuelva muy difícil o incluso
imposible. Este estado,
presbicia, puede solucionarse actualmente de diversas maneras:
- dos pares de gafas (unas para VL y otras para VC)
- bifocales
- trifocales
Todas estas soluciones presentan un inconvenientecomún, cuando la
acomodación es nula o practicamente nula (fuertes
présbitas, afaquicos), y es que sólo
permiten una visión correcta para dos distancias:
- el infinito para la VL
- 40 mm para la VC
Lo que sería deseable sería restituir a cada usuario, con unas
solas gafas, las
condiciones visuales que poseía antes de ser présbita (o
afaquico), es decir la posibilidad
de estar corregido para todas las distancias.
La idea de la realización de una lente correctora de potencia progresiva
no es
nueva, pero la mayor parte de los que la propusieron era mas una idea
como
tal, sin
emitir una teoría geométrica o cinematica valida
para su calculo y mucho menos para su
fabricación (maquinaria de desbastado y pulido).
En 1959 la firma Essel (mas tarde Essilor) sacó
al mercado la primera lente
progresiva Varilux 1. Actualmente todas las firmas importantes presentan
lentes de
este
tipo en su gama. Las lentes progresivas son lentes talladas de modo que las
separaciones
son invisibles y se caracterizan, en general, por tener potencias estabilizadas
tanto en
VL
como
en VC.
Podemos esquematizar la variación de potencia a lo largo de una
sección que
pasa por el centro óptico de la VL y el centro de la VC de la siguiente
forma:
Para cada uno de los puntos de esta sección el valor de la potencia se
lee sobre
los ejes coordenados. Podemos observar las siguientes particularidades: