3. Defectos de la visión y su corrección

Imagen 36. Elaboración propia.

Los rayos de luz penetran en el ojo después de pasar por la córnea, a través de la pupila. El cristalino, que es una lente deformable, modificando su espesor y su forma, varía su distancia focal para formar las imágenes en la retina. Esta variación, la acomodación, es un proceso involuntario que realizan los músculos ciliares y está limitado por la elasticidad del cristalino.

El punto próximo es el más cercano al ojo que puede verse con nitidez.

El punto remoto es el más alejado que se puede observar con nitidez y para un ojo normal está en el infinito. El ojo no experimenta acomodación cuando mira al punto remoto.

Una persona tiene vista normal, o emétrope, cuando puede ver claramente los objetos que se encuentran desde el infinito hasta ese punto próximo.

 

Defectos comunes de la visión

 

Miopía


Imagen 37. Elaboración propia.

La miopía se debe a una deformación por alargamiento del globo ocular (o por exceso de curvatura de la cornea). En un ojo miope, el cristalino enfoca correctamente en la retina los objetos cercanos, pero no enfoca sobre la retina los rayos procedentes del infinito sino en un punto delante de la retina. El punto remoto y el punto próximo están más cerca de lo normal. La consecuencia es una visión borrosa de los objetos lejanos.

La miopía se corrige con el uso de lentes divergentes, de modo que el foco imagen de la lente coincida con el punto remoto del ojo.

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El punto próximo de un ojo miope se encuentra a 10 cm y el punto remoto está a 60 cm. ¿Qué lente necesita para ver el infinito sin acomodación?


Icono de iDevice Ejemplo o ejercicio resuelto
Un ojo miope no puede ver nítidamente a más de 0,5 m, ¿cuántas dioptrías tiene?

Hipermetropía

Imagen 38. Elaboración propia.

Es la alteración opuesta a la miopía. Se debe a un defecto de convergencia del ojo. La imagen del infinito se encuentra detrás de la retina. El ojo hipermétrope ve bien el infinito pero el cristalino debe acomodar. Por este motivo su punto próximo queda más alejado. La consecuencia es una visión borrosa de los objetos cercanos.

La hipermetropía se corrige con el uso de lentes convergentes, de modo que la lente crea una imagen derecha virtual y más grande del objeto, pero más alejada del ojo.

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Una persona hipermétrope tiene su punto próximo a 1,20 m de distancia, ¿cuál es la potencia de las gafas que debe utilizar para poder leer a 30 cm de distancia?

En la animación siguiente puedes ver cuál es la lente que mejor corrige la miopía y la hipermetropía.

Pulsando en "normal sighted" puedes comprobar cómo se ve con un ojo normal.

Pulsando "long sighted" puedes comprobar cómo se ve con un ojo hipermétrope y pulsando "short sighted" puedes comprobar cómo se ve con un ojo miope.

Para corregir la visión pulsa "add lens" y se colocará una lente delante del ojo. Mueve el cursor (lens prescription) y comprueba si la lente que corrige la visión es convergente o divergente en cada caso. Para quitar la lente pulsa "remove lens".


Animación 2. S.Wilkinson Freezeray. Uso educativo.
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Una persona miope tiene su punto próximo en los 10 cm y su punto remoto a los 30 cm de distancia del ojo.¿Qué potencia debe tener la lente correctora que le permita ver nítidamente los objetos lejanos?

Imagen 39. Victorrocha. Creative commons.