Correzione anomalie potere di rifrazione occhio umano

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Accomodazione.
Advertisements

Lenti per la luce f dipende dal raggio di curvatura
IL MICROSCOPIO Richiami di ottica Ingrandimento lineare m=h’/h
OTTICA delle LENTI Presentazione multimediale classe IV IB A.S. 2002/03 Prof. Loredana Villa Per molti strumenti ottici (il cannocchiale, il binocolo,
OPTOMETRIA Disfunzioni Binoculari Esame
Scuola Estiva Genova Gigi
LEZIONI DI OTTICA per le scuole medie Dott
La Luce.
Elettrostatica.
Morfologia e funzionamento
Correzione anomalia Miopia e brachimetropia Presbiopia e ipermetropia.
Rifrazione lente convergente divergente
Spostando la lente cambiando la lente aggiungendo altra lente
Anomalie refrattive.
OPTOMETRIA VISIONE BINOCULARE.
OPTOMETRIA Riserve Fusionali.
Sistema ottico oculare e la condizione refrattiva
LEZIONI DI OTTICA.
Immagini reali e virtuali - miraggi
LA FISICA DELL’OCCHIO ILLUSTRATA DA SIMULAZIONI JAVA
ONDE DEFORMAZIONE ELASTICA VIBRAZIONI CHE SI PROPAGANO.
LA LUCE Perché vediamo gli oggetti Che cos’è la luce
CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE IN ETA’ PEDIATRICA
Patologie oculari & alterazioni della funzione visiva
RIFLESSIONE: FORMAZIONE DELLE IMMAGINI SU UNO SPECCHIO PIANO
PERCEZIONE VISIVA E DIFETTI DELLA VISTA
Lenti a contatto multifocali.
OTTICA GEOMETRICA Un’onda e.m. si propaga rettilineamente in un mezzo omogeneo ed isotropo con velocità n si chiama indice di rifrazione e dipende sia.
U 3 Carate Brianza Educazione alla salute Dr. M.Pisani
i Le leggi della riflessione raggio incidente
Parte XXVI: Ottica Geometrica
Nel mondo microscopico
Cenni di ottica fisiologica
Altre infine sono associate ai peli, di cui rilevano il piegamento
Scuola Secondaria di 1° grado Programma Nazionale “Scuole Aperte”
Equazione delle lenti sottili
Ottica fisiopatologica
Cenni di fisiologia oculare
Onde 10. La rifrazione.
Cenni di ottica fisiologica
IV prova di laboratorio: verifica della legge dei punti coniugati e delle leggi di Snell Set-up sperimentale.
Animazione percezione visuale in situazioni anomale o reali
Correzione convergenza
L’OCCHIO La Struttura dell’occhio può esser trovata in svariati testi, i punti fondamentali per quanto riguarda il nostro interesse: studiando lo spettro.
LA LUCE Come si propaga.
CORPO VITREO Sostanza gelatinosa, trasparente, che occupa la cavità oculare compresa tra il cristallino e la retina (ca 4ml di volume). È costituito.
OTTICA delle LENTI Per molti strumenti ottici (il cannocchiale, il binocolo, la macchina fotografica, i moderni telescopi, ecc.) l'elemento base è la lente.
MIOPIA (la più rappresentata nella popolazione) IPERMETROPIA
Diffrazione da apertura circolare
Scuola Estiva di Fisica Genova 2006
I microscopi Strumenti essenziali per visualizzare enti fisici (oggetti, organismi etc. ) di dimensioni microscopiche (10-6 m=1µm) o piu' piccoli. I.
EFFETTO DOPPLER.
Esercizi numerici Prova di Fisica 4 (10 crediti) COGNOME………………….. 6/07/2009 NOME……………………….. 2) Due lenti convergenti, entrambe di lunghezza focale f 1.
GLI ORGANI DI SENSO LUCE.
GLI ORGANI DI SENSO LUCE e VISIONE. Bees Vedono luce compresa tra le lunghezze d’onda di 300 nm 650 nm. Le api operaie posseggono in ciascun occhio 5,500.
immagine sulla retina: sorgente luminosa S S’ ma anche: S S’ specchio
Le lenti.
Strumenti ottici Sistemi catadiottrici per la formazione di immagini Sistemi catadiottrici per la formazione di immagini Virtuali, per l’osservazione diretta.
LEZIONI DI OTTICA. CHE COS’E’ LA LUCE  Perché vediamo gli oggetti  Che cos’è la luce  La propagazione della luce.
OTTICA DEI TELESCOPI. RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA ONDE RADIO ONDE RADIO INFRAROSSO INFRAROSSO VISIBILE VISIBILE RAGGI ULTRAVIOLETTI RAGGI ULTRAVIOLETTI.
OTTICA GEOMETRICA II parte:
Ottica geometrica Specchi e lenti.
Lente spessa 1° diottro: 2° diottro: 1° diottro: 2° diottro: n1n1n1n1n n2n2n2n2 C1C1C1C1 C2C2C2C2 R1R1R1R1 R2R2R2R2 pqL AA’ V1V1V1V1 V2V2V2V2 A*A*A*A*
L’occhio umano ISIS DE SANCTIS ALUNNI: Mariano Liuzzi;
Descrizione mediante immagini e animazione con powerpoint
Riflessione e rifrazione con lenti e specchi
Potere rifrattivo occhio umano
immagini di lenti e specchi
Transcript della presentazione:

Correzione anomalie potere di rifrazione occhio umano Non è possibile cambiare posizione dello schermo (retina) Non è possibile spostare posizione del cristallino Non è possibile cambiare lente (cristallino) Possibile solo modificare convergenza del cristallino: *** modificando curvatura del cristallino( adattamento alla distanza) *** aiutando modifica convergenza con lenti convergenti o divergenti

Nel brachimetrope e nel miope, la immagine di sorgenti lontane si formerebbe prima della retina : nel brachimetrope perché il globo oculare risulta troppo lungo rispetto al potere convergente normale; nel miope perché il potere di diminuire la convergenza nel cristallino è minore del normale: si correggono entrambi usando lenti divergenti che allontanano la focalizzazione formando la immagine sulla retina Nell’ipermetrope e nel presbite, la immagine di sorgenti troppo vicine si formerebbe oltre la retina: nell’ipermetrope, perché il globo oculare risulta troppo corto rispetto al potere di convergenza normale del cristallino; nel presbite perché risulta ridotta la capacità di aumentare la convergenza del cristallino: si correggono entrambi usando lenti convergenti che avvicinano la focalizzazione formando la immagine sulla retina

cristallino sorgente retina immagine Occhio emmetrope, normale cristallino sorgente retina immagine Sorgente in avvicinamento:cristallino aumenta convergenza Riporta immagine (faccina sbiadita) sulla retina

cristallino sorgente retina immagine Occhio emmetrope, normale cristallino sorgente retina immagine Sorgente in allontanamento:cristallino dimuisce convergenza Riporta immagine (faccina sbiadita) sulla retina

cristallino sorgente retina immagine Occhio ipermetrope, presbiopia cristallino sorgente retina immagine Sorgente in avvicinamento:cristallino aumenta convergenza Aiutato da lente convergente

cristallino sorgente retina immagine Occhio brachimetrope, miopia cristallino sorgente retina immagine Sorgente in allontanamento:cristallino diminuisce convergenza Aiutato da lente divergente

Miopia e brachimetropia Presbiopia e ipermetropia Correzione anomalia Miopia e brachimetropia Presbiopia e ipermetropia

Occhio emmetrope o normale:immagine ridotta, reale, capovolta, si forma sulla retina variando la posizione della sorgente anche il cristalino modifica la sua convergenza per formare sempre la immagine sulla retina retina

Se la sorgente si avvicina, aumenta la convergenza (perché la immagine si formerebbe oltre la retina) retina

Se la sorgente si allontana, diminuisce la convergenza (perché la immagine si formerebbe prima della retina) retina

Il cristallino dovrebbe ridurre la convergenza Occhio brachimetrope o miope: sorgente lontana immagine ridotta, reale, capovolta, si formerebbe prima della retina:sulla retina risulta sfocata Il cristallino dovrebbe ridurre la convergenza retina

Occhio brachimetrope o miope:immagine ridotta, reale, capovolta, si formerebbe prima della retina:sulla retina risulta sfocata Una lente divergente modifica focalizzazione e permette la formazione della immagine sulla retina retina

Il cristallino dovrebbe aumentare la convergenza Occhio ipermetrope o presbite: sorgente vicina immagine ridotta, reale, capovolta, si formerebbe dopo della retina:sulla retina risulta sfocata Il cristallino dovrebbe aumentare la convergenza retina

Occhio ipermetrope o presbite:immagine ridotta, reale, capovolta, si formerebbe dopo della retina:sulla retina risulta sfocata Una lente convergente modifica la focalizzazione e permette la formazione della immagine sulla retina retina