Óptica en la medicina objetivos: comprender como funciona nuestra vista y como la empleamos para...

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Ópticaen la Medicina

Objetivos: Comprender como funciona nuestra vista y como la empleamos para estimar distancias, distinguir objetos y como en algunos casos es engañada.

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Dr. Willy H. GerberInstituto de Física

Universidad AustralValdivia, Chile

No confiemos en todo lo que vemos

Que hay de raro en esta fotografía?

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No confiemos en todo lo que vemos

Como no lo vimos, las fotos son las misma solo que una esta de cabeza.

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“Ver”

Medir Analizar

Como vemos

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Como vemos

Analizamos por parte y corregimos mentalmente lo que vemos

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Así lo “percibimos”… … y así es!

No confiemos en todo lo que vemos

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La física del ver

Nuestro ojo es capaz de realzar una estimación de la distancia comparando las imágenes captadas por ambos ojos.

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La física del ver

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d

D

Fx

f1f2

Lentesdel ojo

Retinas

Objeto

Caso

Todo parámetro medido tiene una incerteza, una “inseguridad” que se expresa de la forma:

valor probable variación posible

Incertezas

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Cálculos

Problema fisiológico Problema de resolución

-Distancia ( )-Resolución del ojo ( )

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El problema es poder localizar un punto comparable …

Problemas en determinar la distancia

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… con demasiada luz perdemos la capacidad de “ver” puntos y medir distancias

Problemas en determinar la distancia

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Es mas las sombras son claves …

Problemas en determinar la distancia

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… misma imagen solo de cabeza.

Problemas en determinar la distancia

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Si no hay referencia nuestro ojo las fabrica:

Método alternativo

Si desean engañar al ojo quítenle referencias objetivas y provean falsas

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Y que tiene que ver esto con la Arquitectura?

Mucho. Por ejemplo el Partenón en la Acrópolis fue construido en forma “deforme” para dar la sensación de perfección. Al crearse en un piso plano la imagen de que esta hundido en el centro fue “elevado” hasta 5cm en el frente y 10 cm en el costado:

5 cm

10 cm

Aplicación en la Arquitectura

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Tarea individual

Algebra de iluminación

E: Iluminación [Lx (Lux)]I : Intensidad [cd (Candela)]r: Distancia [m]

Relación de proporcionalidad:(caso ortogonal = 0)

Relación de superposición:

E = suma de las iluminaciones

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Tarea individual

Que nivel de iluminación tiene la persona en su escritorio?

60 Watt

60 Watt

Reflejo en el techo10’000 Lux exteriorSuperficie ventana 3m2

1.2 m

2.3 m

6.4 m

4545

Nota: Una ampolleta de 60 Watt genera del orden de 1.3x105 Lux y tiene radio de unos 2 cm

704.3 m

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Que son colores?

Que son colores? Porque vemos “en color”?

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Descomposición de la luz

La luz es una onda electro-magnética, al igual que lo son rayos gamma, rayos X de radio o televisión.

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Absorber y Emitir

Las superficies en general absorben una parte y reflejan otra:

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La realidad en colores

B:92 G: 3 R: 6B:49 G: 9 R:41

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La realidad en colores

B:92 G:2 R: 6B:50 G:6 R:44

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La realidad en colores

B:57 G:17 R:26B:11 G:23 R:66

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La realidad en colores

B:48 G:12 R:40B:7 G:12 R:80

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La realidad en colores

B:49 G:21 R:30B:8 G:26 R:68

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Comprendiendo la luz

Sir Isaac Newton

Basado en lo que se mide

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Un enfoque distinto

Johann Wolfgang von Goethe

Basado en lo que se percibe

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Frecuencia de la luz

Largo de onda dominante

Punto blanco

Largo de onda complementario

Colores “inexistentes”

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Reconociendo lo que nos interesa

Si colores difícil ….

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Test de Ishihara

Ceguedad ante el color

25 29

45 56

6 8www.gphysics.net – UACH-Fisica-en-la-Mediciona-05-Optica-Version-04.09

Estimando profundidades

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Estimando profundidades

Aquí es el contraste lo que importa, no el color.

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Aberración cromática

Nuestro ojo corrige mediante filtros este efecto.

Las cámaras lo hacen mediante el sistema de lentes sándwich.

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Refracción

A pasar de un medio a otro el haz es desviado.

Los ángulos cumplen la relación:

Con:

: velocidad de la luz en el medio 1 : velocidad de la luz en el medio 2 : índice de refracción

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Refracción

De no considerar estas distorsiones en nuestros cálculos tendremos algunos problemas

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Refracción

Existe un Angulo mínimo sobre el cual el rayo es reflejado en forma total.

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Si variamos el Angulo de incidencia en la superficie de un medio de menor a mayor velocidad de la luz (ej. agua – aire)

Refracción total

ImagenReflejada en la superficie

Zona “espejo”

Zona “transpa-

rente”

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Doble Refracción

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Lentes y distancia focal

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convexo

concavo

Corrección por errores de enfoque

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Hipermetropía Miopía

convexocóncavo

cóncavoconvexo

Dioptría(fuente)

(observador)

Fuente Observador

Modificación de tamaño

1. Línea paralela -> se refracta por el foco2. Línea por el foco -> se refracta en forma paralela3. Línea por el centro no se desvía (aproximación de baja curvatura)

Relaciones:

Reglas para construir la imagen:

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Contacto

Dr. Willy H. Gerberwgerber@gphysics.net

Instituto de FísicaUniversidad Austral de ChileCampus Isla TejaCasilla 567, Valdivia, Chile

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