Conozcamos sobre los defectos del Ojo // Let's learn about eye defects

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Continuando con el tema acerca de la óptica, hoy hablaremos acerca de un tema súper interesante y es que en las dos publicaciones anteriores estuvimos conociendo un poco sobre la visión y la composición del ojo, donde se percibe la luz y cuáles son las zonas más sensible a la misma, partiendo de allí, es propicio que conversemos un poco sobre los defectos del ojo.

Continuing with the topic of optics, today we will talk about a very interesting subject. In the two previous posts, we learned a little about vision and the composition of the eye, where light is perceived and which areas are most sensitive to it. Building on that, it is appropriate to talk a little about eye defects.

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Imagen realizada con la página web de diseño gráfico y composición de imágenes Canva // Image made with the graphic design and image composition website Canva.

Los diversos defectos que puede presentar comúnmente el ojo son el resultado de relaciones de distancia incorrectas presentes en el ojo, por ejemplo, un ojo normal forma en la retina una imagen de un objeto situado en el infinito cuando el ojo se encuentra relajado. Hablemos primeramente del ojo con miopía (corto de vista), allí el globo ocular es muy largo de adelante hacia atrás con respecto al radio de curvatura de la córnea, o en su defecto la córnea tiene una curvatura demasiada pronunciada, en él los rayos que provienen de un objeto situado en el infinito se enfocan delante de la retina, por ende el objeto más lejos del cual se puede formar una imagen en la retina se encuentra entonces más próximo que el infinito. Veamos la imagen a continuación.

The various defects that the eye can commonly present are the result of incorrect distance relationships present in the eye. For example, a normal eye forms an image of an object located at infinity on the retina when the eye is relaxed. Let's first talk about the myopic (nearsighted) eye. where the eyeball is too long from front to back in relation to the radius of curvature of the cornea, or alternatively, the cornea has too pronounced a curvature. In this case, the rays coming from an object located at infinity are focused in front of the retina, so the furthest object from which an image can be formed on the retina is then closer than infinity. Let's look at the image below.

Ojo con miopia. Fuente: Zemansky (2009)

Ahora bien, en un ojo con hipermetropía (problemas de visión a distancias cortas), ocurre que el globo ocular es demasiado corto o en su defecto la córnea no tiene la curvatura suficiente, en conclusión la imagen de un objeto infinitamente distante se forma detrás de la retina. La principal diferencia entre un ojo con miopía y uno con hipermetropía es que en el miope se produce demasiada convergencia en un haz de rayos paralelos como para lograr formar una imagen en la retina; mientras que en la hipermetropía la convergencia es insuficiente.

Now, in an eye with hyperopia (problems seeing close up), the eyeball is too short or the cornea is not curved enough, meaning that the image of an infinitely distant object is formed behind the retina. The main difference between a myopic eye and a hyperopic eye is that in the myopic eye, there is too much convergence in a beam of parallel rays to form an image on the retina, while in hyperopia, there is insufficient convergence.

Ojo con hipermetropía. Fuente: Zemansky (2009)

No obstante, esas anomalías ya descritas se pueden corregir con el uso de lentes correctivos; el punto más cercano de un ojo con hipermetropía se encuentra más alejado del ojo que lo normal, para que un ojo pueda ver claramente un objeto a la distancia normal de lectura que es 25 centímetros, se necesita de un lente que pueda fabricar una imagen virtual del ojo en el punto más cercano o más allá de él, esto se logra con una lente convergente (positiva). La función del lente es alejar de manera efectiva el objeto del ojo, hasta llegar a un punto donde se puede formar una imagen nítida en la retina.

However, these anomalies can be corrected with the use of corrective lenses. the closest point of an eye with hyperopia is further away from the eye than normal. For an eye to see an object clearly at the normal reading distance of 25 centimeters, a lens is needed that can create a virtual image of the eye at or beyond the closest point. This is achieved with a converging (positive) lens. The function of the lens is to effectively move the object away from the eye until it reaches a point where a clear image can be formed on the retina.

Ojo con hipermetropía y su corrección con lente. Fuente: Zemansky (2009)

Por otra parte, en el caso de la miopía se utiliza un lente divergente (negativo), esto con la intención de llevar la imagen más cerca del ojo que el objeto real. Así como se puede visualizar en la imagen a continuación.

On the other hand, in the case of myopia, a divergent (negative) lens is used, with the intention of bringing the image closer to the eye than the actual object. This can be seen in the image below.

Ojo con miopía y su corrección. Fuente: Zemansky (2009)

También se encuentra el astigmatismo el cual se trata de un defecto diferente a los antes mencionados. En este la superficie de la córnea no es esférica, sino que presenta una curvatura más pronunciada en un plano que en otro; esto puede hacer que las líneas horizontales se formen en un plano diferente de las verticales, esta enfermedad hace imposible que puedan enfocar los tubos o barras horizontales y verticales de una ventana al mismo tiempo.

Para corregir esta anomalía se utiliza un lente de superficie cilíndrica; supongamos que la curvatura de la córnea en un plano horizontal es la correcta para enfocar los rayos que provienen del infinito en la retina, sin embargo, la curvatura en el plano vertical es demasiado grande como para lograr la formación de una imagen nítida en la retina. Allí el lente cilíndrico con su eje horizontal se posiciona delante del ojo, el lente no altera los rayos en un plano horizontal, pero la divergencia adicional hace que los rayos de un plano vertical se enfoquen nítidamente sobre la retina.

There is also astigmatism, which is a different defect from those mentioned above. In this case, the surface of the cornea is not spherical, but has a more pronounced curvature in one plane than in another; this can cause horizontal lines to form on a different plane from vertical lines. This condition makes it impossible to focus on the horizontal and vertical bars or tubes of a window at the same time.

To correct this anomaly, a cylindrical lens is used. Suppose that the curvature of the cornea in a horizontal plane is correct for focusing rays coming from infinity on the retina, but the curvature in the vertical plane is too great to achieve a sharp image on the retina. In this case, the cylindrical lens with its horizontal axis is positioned in front of the eye. The lens does not alter the rays in a horizontal plane, but the additional divergence causes the rays from a vertical plane to focus sharply on the retina.


Ya para despedirme espero que el tema sea del agrado de los lectores y deseo ver en los comentarios sus opiniones y aportes significativos que ayuden a la ampliación del tema y que genere un debate crítico y enriquecedor para la satisfactoria divulgación del conocimiento científico

In closing, I hope that the topic is to the readers' liking and I hope to see in the comments your opinions and significant contributions that will help to broaden the topic and generate a critical and enriching debate for the satisfactory dissemination of scientific knowledge.


Referencias

Hewitt, P. (2007). Física Conceptual. Pearson Educación: México.

Zemansky, S. (2009). Física Universitaria Volumen II. México: Pearson Educación.

References

Hewitt, P. (2007). Conceptual Physics. Pearson Education: Mexico.

Zemansky, S. (2009). Physics Volume II. Mexico: Pearson Educación.


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