Luz y el movimiento ondulatorio

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DE LA LUZ A LA VISIÓN

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DE LA LUZ A LA VISIÓN

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MOVIMIENTO

ONDULATORIO

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¿QUE ES UNA ONDA?

Page 4: Luz y el movimiento ondulatorio

TRANSPORTE DE ENERGÍA

SIN EL DESPLAZAMIENTO

APARENTE DE MATERIA

MOVIMIENTO ONDULATORIOONDA

Page 5: Luz y el movimiento ondulatorio

¿QUE ES EL MOVIMIENTO

ARMONICO SIMPLE O

PERIODICO?

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MOVIMIENTO ONDULATORIOONDA

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MOVIMIENTO ONDULATORIOONDA

Page 8: Luz y el movimiento ondulatorio

• CRESTA : Es el punto más alto de una onda con respecto a la línea de equilibrio

• VALLE: Es el punto más bajo de una onda con respecto a la línea de equilibrio

• NODO: Es el punto en donde la gráfica se intercepta con la línea de equilibrio

MOVIMIENTO ONDULATORIOONDA

Page 9: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 10: Luz y el movimiento ondulatorio

•AMPLITUD DE ONDA: Es la máxima separación que hay de un punto de la onda (cresta o valle) hacia la línea de equilibrio

•LONGITUD DE ONDA: Es la separación que hay entre un punto de una onda y su recíproco de la onda siguiente

MOVIMIENTO ONDULATORIO

ONDA

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MOVIMIENTO ONDULATORIO

ONDA

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MOVIMIENTO ONDULATORIOONDA

CICLO: Es una vibración completa (onda completa)

PERIODO: Es el tiempo que tarda en llevarse a cabo o completarse una vibración u onda completa

FRECUENCIA: Es la cantidad de ciclos que se llevan a cabo o se completan en unidad de tiempo (seg)

Ciclos/seg = Hertz

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MOVIMIENTO ONDULATORIOFRECUENCIA

1 SEG

Page 14: Luz y el movimiento ondulatorio

PULSO: Toda perturbación que se genera en un medio

TREN DE ONDAS: Sucesión constante y periódica de pulsos

MOVIMIENTO ONDULATORIOONDA

Page 15: Luz y el movimiento ondulatorio

MOVIMIENTO ONDULATORIOPULSO

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MOVIMIENTO ONDULATORIOTREN DE ONDAS

Page 17: Luz y el movimiento ondulatorio

MOVIMIENTO ONDULATORIO

ONDA ESTACIONARIA

SON AQUELLAS EN DONDE LOS NODOS SON ESTATICOS

DEBIDO A QUE LA FRECUENCIA CON LA QUE LOS

PULSOS SON EMITIDOS

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MOVIMIENTO ONDULATORIOONDA ESTACIONARIA

Page 19: Luz y el movimiento ondulatorio

ONDAS LONGITUDINALES: Son aquellas en las que el plano de vibración es paralelo a la dirección de propagación de la onda

ONDAS TRANSVERSALES: Son aquellas en las cuales el plano de vibración es perpendicular a la dirección de propagación de la onda

MOVIMIENTO ONDULATORIOONDAS

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MOVIMIENTO ONDULATORIOONDAS LONGITUDINALES

EJEMPLO:EL SONIDO

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MOVIMIENTO ONDULATORIOONDAS TRANSVERSALES

EJEMPLO:LA LUZ

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¿QUE ES LA LUZ?

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TEORIAS DE LA LUZ PITAGORAS

En la que los ojos proyectaban rayos luminosos hacia los objetos que se deseaba ver

Page 24: Luz y el movimiento ondulatorio

PLATÓN SUPONIA QUE LOS OJOS EMITIAN PEQUEÑAS PARTICULAS O TENTACULOS QUE AL LLEGAR A LOS OBJETOS LAS HACIAN VISIBLES

TEORIAS DE LA LUZ

Page 25: Luz y el movimiento ondulatorio

Teoría de Alahzen

(Abu Ali al-Hasan Al-Haitham)

Si la luz entraba en el ojo desde el exterior el ojo se sitúa en el vértice de un cono visual donde el rayo perpendicular dominaba sobre los oblicuos

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Distinguió que la luz es un fenómeno y que el ojo es un detector

Fue el primero en estudia la cámara oscura

Calculo la altura de la atmósfera basado en la duración del crepúsculo

Intuyó que la velocidad de propagación de la luz era finita y por tanto medible

Estudió el ojo e inventó las palabras : retina, córnea, humor acuoso y humor vitreo

Page 27: Luz y el movimiento ondulatorio

Leonardo Da Vinci (s. XV-XVI) desarrolla la teoría de la visión y compara al ojo con la cámara oscura

Leeuwenhhoek (s.XVII) inventa el telescopio

Galileo Galilei (s. XVII) aplica científicamente el telescopio y le regala uno a J. Kepler

Kepler (s. XVII) mejora el telescopio y publica el primer tratado de óptica “Dioptrice”

Page 28: Luz y el movimiento ondulatorio

Willebrord van Roijen SNELL amigo de Kepler formula las leyes de la refracción y reflexión de la luz

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Olaf Römer (s. XVII) Basado en los satélites de Júpiter determinó por primera vez la velocidad de la luz

Robert Hooke (s. XVII) Inventó el microscopio compuesto e identificó por primera vez las células y los protozoarios

Isaac Newton (s. XVII) Propuso la teoría corpuscular de la luz y demostró la descomposición de la luz blanca, publico su tratado “Opticks” el cual fue referencia por casi 200 años

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CHRISTIAN HUYGENS (1629-1695)

PROPONE QUE LA LUZ TIENE UN COMPORTAMIENTO ONDULATORIO -CON ELLO SE EXPLICAN FENOMENOS COMO REFRACCIÓN, REFLEXIÓN. -EL ESPACIO QUE NOS RODEA ESTA LLENO CON UNA SUSTANCIA LLAMADA ETER Y LA LUZ ES CAUSADA POR UNA SERIE DE ONDAS O VIBRACIONES EN ESTE MEDIO QUE SON PUESTAS EN MOVIMIENTO POR LAS PULSACIONES EMITIDAS POR UN CUERPO LUMINOSO

TEORIA ONDULATORIA

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AFIRMA QUE TODO CUERPO

LUMINOSO EMITE PEQUEÑAS

PARTÍCULAS O CORPÚSCULOS

LUMINOSOS ESFÉRICO A GRAN

VELOCIDAD Y QUE SON CAUSANTES

DEL FENÓMENO DE LA VISIÓN AL

IMPRESIONAR LA RETINA DEL OJO.

TEORIA CORPUSCULARISAAC NEWTON

(1643 – 1727)

Page 32: Luz y el movimiento ondulatorio

Thomas Young demuestra la interferencia de la luz y mide la longitud de onda (basado en que la luz es una onda longitudinal)

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Agustin Fresnel (1815) Demuestra la difracción de la luz y convence a Young que la luz es una onda transversal

Juntos desarrollan la teoría ondulatoria de la luz

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Hippolite Fizeau (1849) Mide la velocidad de la luz demostrando que ésta cambia dependiendo del medio en donde viaje

Page 35: Luz y el movimiento ondulatorio

TEORIA ELECTROMAGNETICAJAMES CLERK MAXWELL

(1831 – 1879)

DEMOSTRO MATEMÁTICAMENTE LA

EXISTENCIA DE CAMPOS

MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS

MUTUAMENTE PERPENDICULARES

A MANERA DE ONDAS QUE PODÍAN

PROPAGARSE EN EL VACIO Y EN EL

INTERIOR DE SUSTANCIAS

MATERIALES

Page 36: Luz y el movimiento ondulatorio

Componente Elécrico

TEORIA ELECTROMAGNETICA

Page 37: Luz y el movimiento ondulatorio

TEORIA ELECTROMAGNETICA

COMPONENTE MAGNÉTICO

PERPENDICULARES ENTRE SI

Page 38: Luz y el movimiento ondulatorio

TEORIA ELECTROMAGNETICA

PERPENDICULARES A LA DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN

COMPONENTE ELECTRICO

COMPONENTE MAGNÉTICO

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LA ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA

SE ABSORBE O SE EMITE EN

FORMA DISCONTÍNUA EN

PAQUETES Ó “CUANTOS”.

TEORIA CUANTICAMAX KARL ERNST LUDWINDG PLANK

(1858 – 1947)

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ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

Page 41: Luz y el movimiento ondulatorio

TODA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CAPAZ DE

ESTIMULAR LA RETINA Y PROVOCAR SENSACIÓN DE

VISIÓN

LA LUZ ES:

Page 42: Luz y el movimiento ondulatorio

¿QUE ES VISIÓN?

Page 43: Luz y el movimiento ondulatorio

FACTORES OPTICOS QUE INTERVIENEN EN LA VISIÓN

•REFRACCIÓN

•ABSORCIÓN

• INTERFERENCIA

•DIFRACCIÓN

•DISPERSION

•ABERRACIONES

Page 44: Luz y el movimiento ondulatorio

REFRACCIÓN

Page 45: Luz y el movimiento ondulatorio

CALCULO DEL ANGULO

DE REFRACCION

Page 46: Luz y el movimiento ondulatorio

¿QUE ES LA REFRACCIÓN?

Page 47: Luz y el movimiento ondulatorio

REFRACCIÓNES EL CAMBIO DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE LA LUZ AL INCIDIR SOBRE UNA INTERFASE

Page 48: Luz y el movimiento ondulatorio

REFRACCIÓNCUANDO LA LUZ INCIDE PERPENDICULAR A LA INTERFASE NO SUFRE DESVIACION

Page 49: Luz y el movimiento ondulatorio

REFRACCIÓN

INTERFASE

ES TODA AQUELLA LINEA QUE DIVIDE A DOS MEDIOS DE DIFERENTE INDICE DE REFRACCION

LIGERO – DENSO

DENSO - LIGERO

Page 50: Luz y el movimiento ondulatorio

REFRACCIÓNINTERFASES

LIGERO - DENSO

Page 51: Luz y el movimiento ondulatorio

INTERFASESDENSO - LIGERO

REFRACCIÓN

Page 52: Luz y el movimiento ondulatorio

REFRACCIÓN

i i

r r

i r i r

Page 53: Luz y el movimiento ondulatorio

INDICE DE REFRACCION

ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA

VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL VACIO Y

LA VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL MEDIO

Page 54: Luz y el movimiento ondulatorio

INDICE DE REFRACCION

n = cv

Velocidad de la luz en el vacio

Velocidad de la luz en el medio

Page 55: Luz y el movimiento ondulatorio

LEYES DE LA REFRACCIÓN

1a LEY DE LA REFRACCIÓN (LEY DE SNELL)

n sen i = n´sen r

2a LEY DE LA REFRACCIÓN

EL RAYO INCIDENTE, EL REFRACTADO Y LA NORMAL SE ENCUENTRAN EN EL MISMO PLANO

Page 56: Luz y el movimiento ondulatorio

n sen i = n´sen r LEY DE SNELL

LEYES DE LA REFRACCIÓN

r = ?

r = sen-1n sen i

DESPEJANDO “r”

r = sen-11 sen 451.3333

r = 32.0286°

Page 57: Luz y el movimiento ondulatorio

n sen i = n´sen r LEY DE SNELL

LEYES DE LA REFRACCIÓN

r = ?

r = sen-1n sen i

DESPEJANDO “r”

r = sen-1 1.3333 sen 45

r = 70.5247°

Page 58: Luz y el movimiento ondulatorio

ANGULO LIMITE

CUANDO LA LUZ INCIDE CON CIERTO ANGULO ES REFRACTADO BARRIENDO LA INTERFASE

Sen 90° = 1

Sen i = n´/ n

Page 59: Luz y el movimiento ondulatorio

REFLEXIÓN TOTAL INTERNA

CUANDO LA LUZ INCIDE CON UN ANGULO MAYOR AL ANGULO LIMITE SE REFLEJARA TOTALMENTE

Page 60: Luz y el movimiento ondulatorio

FIBRA OPTICA

EL PRINCIPIO DE LA FIBRA OPTICA ES LA

REFLEXION TOTAL INTERNA

Page 61: Luz y el movimiento ondulatorio

PROFUNDIDAD APARENTE

vn2

= un1

V = Ubicación real

U = Ubicación virtual

n1 = Indice inicial

n2 = Indice final

Page 62: Luz y el movimiento ondulatorio

d

DESPLAZAMIENTO LATERAL

Page 63: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 64: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 65: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

Page 66: Luz y el movimiento ondulatorio

TEORIA ELECTROMAGNETICAJAMES CLERK MAXWELL

(1831 – 1879)

DEMOSTRO MATEMÁTICAMENTE LA

EXISTENCIA DE CAMPOS

MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS

MUTUAMENTE PERPENDICULARES

A MANERA DE ONDAS QUE PODÍAN

PROPAGARSE EN EL VACIO Y EN EL

INTERIOR DE SUSTANCIAS

MATERIALES

Page 67: Luz y el movimiento ondulatorio

AMBOS COMPONENTES SON PERPENDICULARES ENTRE SI Y A SU VEZ SON PERPENDICULARES A LA DIRECCION DE PROPAGACION DEL LA ONDA

Page 68: Luz y el movimiento ondulatorio

CATEGORIA LONGITUD DE ONDA (nm) EFECTO

RAYOS COSMICOS 0.000001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA

ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS GAMMA 0.0001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS X 0.01PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES, DIAGNOSTICO

RADIACION ULTRAVIOLETA 100-400

PRODUCE DAÑOS A CORTO Y LARGO PLAZO SOBRE TEJIDOS QUEMADURAS DE PIEL, FOTOENVEJECIMIENTO, CANCER DE PIEL, VITAMINA “D”

LUZ 400-800PARTE FUNTAMENTAL EN PROCESOS BIOLOGICOS, FOTOSINTESIS, BIORITMO HUMANO, VISION

RADIACION INFRARROJA 800-17,000 CALENTAMIENTO

RADIOFRECUENCIA 100,000,000 TELECOMUNICACIONES

Page 69: Luz y el movimiento ondulatorio

MODELO ATOMICO

LA CANTIDAD DE ELECTRONES ES IGUAL A

LA CANTIDAD DE PROTONES Y NEUTRONES

Page 70: Luz y el movimiento ondulatorio

ES TODA TRANSFERENCIA DE ENERGIA A

TRAVES DEL ESPACIO DESDE UN EMISOR

HASTA UN RECEPTOR

RADIACION

Page 71: Luz y el movimiento ondulatorio

LEY DE DRAPER

EL EFECTO DE LA RADIACION SOBRE LA

MATERIA SERA DIRECTAMENTE

PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE

RADIACION ABSORBIDA

Page 72: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION

IONIZANTE

NO IONIZANTES

Page 73: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

IONIZANTES NO IONIZANTES

Page 74: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

LA ENERGIA QUE SE MANEJA EN ESTE TIPO DE RADIACION ES TAN ALTA QUE PROVOCA QUE LOS ELECTRONES DE LOS ATOMOS SE LIBEREN DEJANDO AL ATOMO CON UNA CARGA POSITIVA (ION)

Page 75: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTE TIPO DE RADIACION PUEDE DESTRUIR

LAS CELULAS O BIEN ALTERAR SU FUNCION

RADIACION IONIZANTE

Page 76: Luz y el movimiento ondulatorio

DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS RADIACIONES IONIZANTES

DAÑOS AGUDOS INMEDIATOS:- Quemaduras de la piel- Hemorragias- Diarreas- Infecciones EFECTOS TARDIOS:- Cáncer- Efectos hereditarios

Page 77: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

•FISICOS NUCLEARES

•RADIOLOGOS

•MINEROS

•INGENIEROS

Page 78: Luz y el movimiento ondulatorio

TODA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CAPAZ DE

ESTIMULAR LA RETINA Y PROVOCAR SENSACIÓN DE

VISIÓN

LA LUZ ES:

Page 79: Luz y el movimiento ondulatorio

¿QUE ES VISIÓN?

Page 80: Luz y el movimiento ondulatorio

FACTORES OPTICOS QUE INTERVIENEN EN LA VISIÓN

•REFRACCIÓN

•ABSORCIÓN

• INTERFERENCIA

•DIFRACCIÓN

•DISPERSION

•ABERRACIONES

Page 81: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 82: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 83: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

Page 84: Luz y el movimiento ondulatorio

TEORIA ELECTROMAGNETICAJAMES CLERK MAXWELL

(1831 – 1879)

DEMOSTRO MATEMÁTICAMENTE LA

EXISTENCIA DE CAMPOS

MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS

MUTUAMENTE PERPENDICULARES

A MANERA DE ONDAS QUE PODÍAN

PROPAGARSE EN EL VACIO Y EN EL

INTERIOR DE SUSTANCIAS

MATERIALES

Page 85: Luz y el movimiento ondulatorio

AMBOS COMPONENTES SON PERPENDICULARES ENTRE SI Y A SU VEZ SON PERPENDICULARES A LA DIRECCION DE PROPAGACION DEL LA ONDA

Page 86: Luz y el movimiento ondulatorio

CATEGORIA LONGITUD DE ONDA (nm) EFECTO

RAYOS COSMICOS 0.000001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA

ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS GAMMA 0.0001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS X 0.01PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES, DIAGNOSTICO

RADIACION ULTRAVIOLETA 100-400

PRODUCE DAÑOS A CORTO Y LARGO PLAZO SOBRE TEJIDOS QUEMADURAS DE PIEL, FOTOENVEJECIMIENTO, CANCER DE PIEL, VITAMINA “D”

LUZ 400-800PARTE FUNTAMENTAL EN PROCESOS BIOLOGICOS, FOTOSINTESIS, BIORITMO HUMANO, VISION

RADIACION INFRARROJA 800-17,000 CALENTAMIENTO

RADIOFRECUENCIA 100,000,000 TELECOMUNICACIONES

Page 87: Luz y el movimiento ondulatorio

MODELO ATOMICO

LA CANTIDAD DE ELECTRONES ES IGUAL A

LA CANTIDAD DE PROTONES Y NEUTRONES

Page 88: Luz y el movimiento ondulatorio

ES TODA TRANSFERENCIA DE ENERGIA A

TRAVES DEL ESPACIO DESDE UN EMISOR

HASTA UN RECEPTOR

RADIACION

Page 89: Luz y el movimiento ondulatorio

LEY DE DRAPER

EL EFECTO DE LA RADIACION SOBRE LA

MATERIA SERA DIRECTAMENTE

PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE

RADIACION ABSORBIDA

Page 90: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION

IONIZANTE

NO IONIZANTES

Page 91: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

IONIZANTES NO IONIZANTES

Page 92: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

LA ENERGIA QUE SE MANEJA EN ESTE TIPO DE RADIACION ES TAN ALTA QUE PROVOCA QUE LOS ELECTRONES DE LOS ATOMOS SE LIBEREN DEJANDO AL ATOMO CON UNA CARGA POSITIVA (ION)

Page 93: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTE TIPO DE RADIACION PUEDE DESTRUIR

LAS CELULAS O BIEN ALTERAR SU FUNCION

RADIACION IONIZANTE

Page 94: Luz y el movimiento ondulatorio

DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS RADIACIONES IONIZANTES

DAÑOS AGUDOS INMEDIATOS:- Quemaduras de la piel- Hemorragias- Diarreas- Infecciones EFECTOS TARDIOS:- Cáncer- Efectos hereditarios

Page 95: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

•FISICOS NUCLEARES

•RADIOLOGOS

•MINEROS

•INGENIEROS

Page 96: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION NO IONIZANTE

LA CANTIDAD DE ENERGÌA

QUE SE LLEGA A LOS

ATOMOS ES ABSORBIDA POR

LOS ELECTRONES PARA

SUBIR DE NIVEL DE ENERGIA

(ESTADO EXITADO)

Page 97: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION NO IONIZANTE

LOS ATOMOS EN ESTADO EXITADO TENDRAN

DIFERENTES CARACTERISTICAS FISICAS Y

QUIMICAS

Page 98: Luz y el movimiento ondulatorio

EL EFECTO SOBRE LOS TEJIDOS CAUSADO POR LAS RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS DEPENDE DE TRES FACTORES:

•TIPO DE RADIACIÓN

•INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN

•TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Page 99: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACIONULTRAVIOLETA

RADIACION INFRARROJA

ESPECTRO VISIBLE

ESPECTRO OPTICO

Page 100: Luz y el movimiento ondulatorio

LUZ:

TODA RADIACION ELECTROMAGNETICA

CAPAZ DE PROVOCAR UNA SENSACIÓN

DE VISION

Page 101: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION ULTRAVIOLETA

200 nm 290 nm 320 nm 390 nm

UV - CCORTOS

O LEJANOS

UV - BMEDIANO

S

UV - ALARGOS

O CERCANOS

ESPECTRO

VISIBLE

Page 102: Luz y el movimiento ondulatorio

LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN UV EN LOS OJOS PUEDEN SER:

• PINGÜECULA• PTERIGIÓN• XEROTOXON• CATARATA• DEGENERACIÓN MACULAR

Page 103: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION INFRARROJA

ESPECTRO VISIBLE

IR - ACERCANOS

IR - BMEDIOS

IR - CLEJANOS

780 nm 1400 nm 3000 nm 1 mm390 nm

Page 104: Luz y el movimiento ondulatorio

TODA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CAPAZ DE

ESTIMULAR LA RETINA Y PROVOCAR SENSACIÓN DE

VISIÓN

LA LUZ ES:

Page 105: Luz y el movimiento ondulatorio

¿QUE ES VISIÓN?

Page 106: Luz y el movimiento ondulatorio

FACTORES OPTICOS QUE INTERVIENEN EN LA VISIÓN

•REFRACCIÓN

•ABSORCIÓN

• INTERFERENCIA

•DIFRACCIÓN

•DISPERSION

•ABERRACIONES

Page 107: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 108: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 109: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

Page 110: Luz y el movimiento ondulatorio

TEORIA ELECTROMAGNETICAJAMES CLERK MAXWELL

(1831 – 1879)

DEMOSTRO MATEMÁTICAMENTE LA

EXISTENCIA DE CAMPOS

MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS

MUTUAMENTE PERPENDICULARES

A MANERA DE ONDAS QUE PODÍAN

PROPAGARSE EN EL VACIO Y EN EL

INTERIOR DE SUSTANCIAS

MATERIALES

Page 111: Luz y el movimiento ondulatorio

AMBOS COMPONENTES SON PERPENDICULARES ENTRE SI Y A SU VEZ SON PERPENDICULARES A LA DIRECCION DE PROPAGACION DEL LA ONDA

Page 112: Luz y el movimiento ondulatorio

CATEGORIA LONGITUD DE ONDA (nm) EFECTO

RAYOS COSMICOS 0.000001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA

ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS GAMMA 0.0001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS X 0.01PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES, DIAGNOSTICO

RADIACION ULTRAVIOLETA 100-400

PRODUCE DAÑOS A CORTO Y LARGO PLAZO SOBRE TEJIDOS QUEMADURAS DE PIEL, FOTOENVEJECIMIENTO, CANCER DE PIEL, VITAMINA “D”

LUZ 400-800PARTE FUNTAMENTAL EN PROCESOS BIOLOGICOS, FOTOSINTESIS, BIORITMO HUMANO, VISION

RADIACION INFRARROJA 800-17,000 CALENTAMIENTO

RADIOFRECUENCIA 100,000,000 TELECOMUNICACIONES

Page 113: Luz y el movimiento ondulatorio

MODELO ATOMICO

LA CANTIDAD DE ELECTRONES ES IGUAL A

LA CANTIDAD DE PROTONES Y NEUTRONES

Page 114: Luz y el movimiento ondulatorio

ES TODA TRANSFERENCIA DE ENERGIA A

TRAVES DEL ESPACIO DESDE UN EMISOR

HASTA UN RECEPTOR

RADIACION

Page 115: Luz y el movimiento ondulatorio

LEY DE DRAPER

EL EFECTO DE LA RADIACION SOBRE LA

MATERIA SERA DIRECTAMENTE

PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE

RADIACION ABSORBIDA

Page 116: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION

IONIZANTE

NO IONIZANTES

Page 117: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

IONIZANTES NO IONIZANTES

Page 118: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

LA ENERGIA QUE SE MANEJA EN ESTE TIPO DE RADIACION ES TAN ALTA QUE PROVOCA QUE LOS ELECTRONES DE LOS ATOMOS SE LIBEREN DEJANDO AL ATOMO CON UNA CARGA POSITIVA (ION)

Page 119: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTE TIPO DE RADIACION PUEDE DESTRUIR

LAS CELULAS O BIEN ALTERAR SU FUNCION

RADIACION IONIZANTE

Page 120: Luz y el movimiento ondulatorio

DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS RADIACIONES IONIZANTES

DAÑOS AGUDOS INMEDIATOS:- Quemaduras de la piel- Hemorragias- Diarreas- Infecciones EFECTOS TARDIOS:- Cáncer- Efectos hereditarios

Page 121: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

•FISICOS NUCLEARES

•RADIOLOGOS

•MINEROS

•INGENIEROS

Page 122: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION NO IONIZANTE

LA CANTIDAD DE ENERGÌA

QUE SE LLEGA A LOS

ATOMOS ES ABSORBIDA POR

LOS ELECTRONES PARA

SUBIR DE NIVEL DE ENERGIA

(ESTADO EXITADO)

Page 123: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION NO IONIZANTE

LOS ATOMOS EN ESTADO EXITADO TENDRAN

DIFERENTES CARACTERISTICAS FISICAS Y

QUIMICAS

Page 124: Luz y el movimiento ondulatorio

EL EFECTO SOBRE LOS TEJIDOS CAUSADO POR LAS RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS DEPENDE DE TRES FACTORES:

•TIPO DE RADIACIÓN

•INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN

•TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Page 125: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACIONULTRAVIOLETA

RADIACION INFRARROJA

ESPECTRO VISIBLE

ESPECTRO OPTICO

Page 126: Luz y el movimiento ondulatorio

LUZ:

TODA RADIACION ELECTROMAGNETICA

CAPAZ DE PROVOCAR UNA SENSACIÓN

DE VISION

Page 127: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION ULTRAVIOLETA

200 nm 290 nm 320 nm 390 nm

UV - CCORTOS

O LEJANOS

UV - BMEDIANO

S

UV - ALARGOS

O CERCANOS

ESPECTRO

VISIBLE

Page 128: Luz y el movimiento ondulatorio

LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN UV EN LOS OJOS PUEDEN SER:

• PINGÜECULA• PTERIGIÓN• XEROTOXON• CATARATA• DEGENERACIÓN MACULAR

Page 129: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION INFRARROJA

ESPECTRO VISIBLE

IR - ACERCANOS

IR - BMEDIOS

IR - CLEJANOS

780 nm 1400 nm 3000 nm 1 mm390 nm

Page 130: Luz y el movimiento ondulatorio

•QUERATITIS

•CATARATA LAMELAR

•QUEMADURAS DE COROIDES Y RETINA

•DESPIGMENTACION DEL IRIS

•CONGESTION HEMORRAGICA DEL IRIS

LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN IR EN LOS OJOS PUEDEN SER:

Page 131: Luz y el movimiento ondulatorio

CUANDO LA LUZ INCIDE SOBRE UN OBJETO PARTE DE ELLA ES REFLEJADA PARTE ES ABSORBIDA , Y PARTE ES TRANSMITIDA O REEMITIDA

Page 132: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCION

Page 133: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCIÓN

ES LA CAPACIDAD DE LOS

MATERIALES PARA RETENER LA

ENERGIA RADIANTE QUE INCIDEN

SOBRE ELLOS

Page 134: Luz y el movimiento ondulatorio

CUANDO LA LUZ INCIDE SOBRE UN CUERPO OPACO LA LUZ REFLEJADA SERA LA QUE NUESTRO OJO PERCIBA, EL RESTO SERA ABSORBIDO POR EL MATERIAL DEL QUE ESTE HECHO ESE CUERPO

Page 135: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 136: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 137: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 138: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTABLECE QUE CAPAS DE IGUAL ESPESOR

ABSORBEN IGUAL CANTIDAD (O PORCENTAJE)

DE LUZ SIN IMPORTAR LA INTENSIDAD DE ELLA

LEY DE LAMBERT

IF= I(q)X

Page 139: Luz y el movimiento ondulatorio

100%

q = 10%

90% 81% 72.9%

65.61%

Page 140: Luz y el movimiento ondulatorio

Nivel del Mar

Troposfera

Estratosfera

Mesosfera

Termosfera

Exosfera

Tierra

Page 141: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 142: Luz y el movimiento ondulatorio

8 % UV

40 % visible

60 % IR

LA RADIACIÒN TOTAL QUE LLEGA A LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

Page 143: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOSLUZ VISIBLE

290 nm

3000 nmINFRARROJOS

ULTRAVIOLETAS

LUZ VISIBLE

200 nm

10 000 nm

ABSORCIÓN Y TRANSMISICON DE LOS MEDIOS OCULARES

LÁGRIMA

Page 144: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nmINFRARROJOS

ULTRAVIOLETAS

LUZ VISIBLE

200 nm

10 000 nm

ALTA TRANSMISION DE 315 A 1000 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESCÓRNEA

Page 145: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nm

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESHUMOR ACUOSO

Page 146: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nm

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

310 nm

2500 nm

EN ADULTOS EL RANGO DE TRANSMISION ES DE

375 A 2500 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESCRISTALINO

Page 147: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

310 nm

2500 nm

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

310 nm

1600 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESVITREO

Page 148: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOSLUZ VISIBLE

375 nm

1600 nmINFRARROJOS

ULTRAVIOLETAS

LUZ VISIBLE

200 nm

10 000 nm

RANGO DE RADIACION SOBRE RETINA DE 375 A 1600 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESCÓRNEA

Page 149: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES DE

ABSORCION

Page 150: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCIÓNABSORCIÓN

GENERALGENERAL

SELECTIVASELECTIVA

Page 151: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCION SELECTIVA

SE PRESENTA CUANDO UN MATERIAL ABSORBE SIGNIFICATIVAMENTE UNA

RADIACION DE LONGITUD DE ONDA ESPECIFICAO

BIEN SOLO DEJA PASAR UNA RADIACION DE DE LONGITUD DE ONDA ESPECIFICA

Page 152: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCIÓN GENERALSE PRESENTA CUANDO UN MATERIAL

ABSORBE EN PROPORCIONES IGUALESPARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA

Page 153: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES DE ABSORCIONLENTES DE ABSORCION

•VIDRIOS COLOREADOS•VIDRIOS ENTINTADOS•FOTOCROMATICOS•POLARIZADOS •PLASTICOS ENTINTADO

Page 154: Luz y el movimiento ondulatorio

VIDRIOS COLOREADOS

EN ESTE TIPO DE LENTES SE AGREGAN SALES MINERALES A LA MEZCLA BASICA DEL VIDRIO ANTES DE SER FUNDIDA

HIERRO VERDEMANGANESO ROSACOBALTO AZULNIQUEL CAFÉPLATA AMARILLOVANADIO VERDE PALIDOORO ROJO

Page 155: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJAS PRODUCCION EN GRANDES

CANTIDADES TRANSMISION

CONSTANTE NO SE NECESITA

EQUIPO ESPECIAL PARA TALLAR

MENOR CANTIDAD DE LUZ

REFLEJADA

Page 156: Luz y el movimiento ondulatorio

DESVENTAJAS• VARIACION DE TRANSMISION DEL CENTRO A LAS ORILLAS

• VARIACION DE TRANSMISION DE UN OJO A OTRO

Page 157: Luz y el movimiento ondulatorio

VIDRIOS ENTINTADOSESTE TIPO DE LENTES SON COLOREADOS DEPOSITANDO SOBRE SUS SUPERFICIES SALES MINERALES POR EVAPORACION AL VACIO

Page 158: Luz y el movimiento ondulatorio

• TRANSMISION HOMOGENEA DEL CENTRO A LAS ORILLAS

• TRANSMISION HOMOGENEA DE UN OJO A OTRO

• SE PUEDE APLICAR A CUALQUIER VIDRIO

VENTAJAS

Page 159: Luz y el movimiento ondulatorio

• NO ES RESISTENTE A LAS RAYADURAS

• PROCESO COSTOSO

• NO ES COMUN

DESVENTAJAS

Page 160: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTE TIPO DE LENTES CONTIENE CIERTAS MOLECULAS FOTOSENSIBLES A LA RADIACION UV COMO EL HIALURO DE PLATA QUE AL RECIBIR RADIACION UV REACCIONA Y SE LIBERA LA PLATA Y HIALURONATO OSCURECIENDO LA LENTE, AL DEJAR DE RECIBIR UV SE RECONBINAN EL HALOGENO Y LA PLATA ACLARANDOSE LA LENTE

LENTES FOTOCROMATICOS

Page 161: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJASPUEDE SER EN VIDRIO O EN PLASTICO

TIENE ABSORCION GENERAL

DESVENTAJASABSORCION DE UV POR DEBAJO DE LOS 300 nm

VIDA RELATIVAMENTE CORTAINESTABILIDAD DEL COLOR

Page 162: Luz y el movimiento ondulatorio

POLARIZADOS

SE COLOCA UNA PELICULA POLARIZADA ENTRE DOS PLACAS TRANSPARENTES DEJANDO PASAR SOLAMENTE UNA PORCIONDE LUZ CUYO COMPONENTE ELECTRICO ES PARALELO AL EJEDE POLARIZACION DE LA PELICULA, ABSORBE DE MANERA GENERAL HASTA UN 80% DE LA RADIACION INCIDENTE

Page 163: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES POLARIZADOS

Page 164: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES POLARIZADOS

Page 165: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES

POLARIZADOS

Page 166: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES POLARIZADOS

Page 167: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES

POLARIZADOS

Page 168: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJASPUEDE SER EN VIDRIO O EN PLASTICO

TRANSMISION CONSTANTEABSORCION GENERAL ALTA

DESVENTAJASES SOLAR

NO PERMITE GRADUACIONES ALTAS

Page 169: Luz y el movimiento ondulatorio

PLASTICOS ENTINTADOS

LENTES PLASTICOS QUE POR SU CONSTITUCION ORGANICA AL SER INMERSOS EN COLORANTES ORGANICOS PUEDEN ABSORBERLOS DE MANERA IMPORTANTE

Page 170: Luz y el movimiento ondulatorio

ES LIGERO (GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1.32)

ES RESISTENTE A LOS IMPACTOS

RESISTENTE A LOS SOLVENTES

BAJA CONDUCCION TERMICA (NO SE EMPAÑA)

GRAN ABSORBENCIA A LOS TINTES

VERSATILIDAD EN EL DISEÑO OPTICO

NUMERO ABBE DE 58

VENTAJAS DEL CR - 39

Page 171: Luz y el movimiento ondulatorio

EL MATERIAL CR - 39 TIENE UNAGRAN ABSORCION PARA LA RADIACION UV POR DEBAJO DELOS 350 nm

Page 172: Luz y el movimiento ondulatorio

TINTES PARA PLASTICOS

SON ORGANICOS

VARIBILIDAD DE TONOS

PROTECCION UV

Page 173: Luz y el movimiento ondulatorio

POLICARBONATO

Page 174: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJAS DEL POLICARBONATO

ES MUCHO MAS RESISTENTE A LOS IMPACTOS

ALTO INDICE DE REFRACCION 1.586

GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1.20

Page 175: Luz y el movimiento ondulatorio

DESVENTAJAS

MATERIAL SUAVENUMERO ABBE 30

NO ABSORBE COLORANTES

Page 176: Luz y el movimiento ondulatorio

EL POLICARBONATO ABSORVE EN UN 95% LA RADIACION UV POR

DEBAJO DE LOS 390 nm

Page 177: Luz y el movimiento ondulatorio

¿COMO, CUANDO Y QUE TIPO DE FILTRO

DE ABSORCION DEBEMOS

RECOMENDAR A

NUESTROS PACIENTES?

Page 178: Luz y el movimiento ondulatorio

TODA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA CAPAZ DE

ESTIMULAR LA RETINA Y PROVOCAR SENSACIÓN DE

VISIÓN

LA LUZ ES:

Page 179: Luz y el movimiento ondulatorio

¿QUE ES VISIÓN?

Page 180: Luz y el movimiento ondulatorio

FACTORES OPTICOS QUE INTERVIENEN EN LA VISIÓN

•REFRACCIÓN

•ABSORCIÓN

• INTERFERENCIA

•DIFRACCIÓN

•DISPERSION

•ABERRACIONES

Page 181: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 182: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 183: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

Page 184: Luz y el movimiento ondulatorio

TEORIA ELECTROMAGNETICAJAMES CLERK MAXWELL

(1831 – 1879)

DEMOSTRO MATEMÁTICAMENTE LA

EXISTENCIA DE CAMPOS

MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS

MUTUAMENTE PERPENDICULARES

A MANERA DE ONDAS QUE PODÍAN

PROPAGARSE EN EL VACIO Y EN EL

INTERIOR DE SUSTANCIAS

MATERIALES

Page 185: Luz y el movimiento ondulatorio

AMBOS COMPONENTES SON PERPENDICULARES ENTRE SI Y A SU VEZ SON PERPENDICULARES A LA DIRECCION DE PROPAGACION DEL LA ONDA

Page 186: Luz y el movimiento ondulatorio

CATEGORIA LONGITUD DE ONDA (nm) EFECTO

RAYOS COSMICOS 0.000001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA

ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS GAMMA 0.0001 PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES

RAYOS X 0.01PUEDE PRODUCIR CANCER PENETRA LA ATMOSFERA CANTIDADES INSIGNIFICANTES, DIAGNOSTICO

RADIACION ULTRAVIOLETA 100-400

PRODUCE DAÑOS A CORTO Y LARGO PLAZO SOBRE TEJIDOS QUEMADURAS DE PIEL, FOTOENVEJECIMIENTO, CANCER DE PIEL, VITAMINA “D”

LUZ 400-800PARTE FUNTAMENTAL EN PROCESOS BIOLOGICOS, FOTOSINTESIS, BIORITMO HUMANO, VISION

RADIACION INFRARROJA 800-17,000 CALENTAMIENTO

RADIOFRECUENCIA 100,000,000 TELECOMUNICACIONES

Page 187: Luz y el movimiento ondulatorio

MODELO ATOMICO

LA CANTIDAD DE ELECTRONES ES IGUAL A

LA CANTIDAD DE PROTONES Y NEUTRONES

Page 188: Luz y el movimiento ondulatorio

ES TODA TRANSFERENCIA DE ENERGIA A

TRAVES DEL ESPACIO DESDE UN EMISOR

HASTA UN RECEPTOR

RADIACION

Page 189: Luz y el movimiento ondulatorio

LEY DE DRAPER

EL EFECTO DE LA RADIACION SOBRE LA

MATERIA SERA DIRECTAMENTE

PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE

RADIACION ABSORBIDA

Page 190: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION

IONIZANTE

NO IONIZANTES

Page 191: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO

VISIBLE

RAYOS

COSMICOS

RAYOS

GAMMA UV IRMICRO

ONDAS

RADIO

TV

IONIZANTES NO IONIZANTES

Page 192: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

LA ENERGIA QUE SE MANEJA EN ESTE TIPO DE RADIACION ES TAN ALTA QUE PROVOCA QUE LOS ELECTRONES DE LOS ATOMOS SE LIBEREN DEJANDO AL ATOMO CON UNA CARGA POSITIVA (ION)

Page 193: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTE TIPO DE RADIACION PUEDE DESTRUIR

LAS CELULAS O BIEN ALTERAR SU FUNCION

RADIACION IONIZANTE

Page 194: Luz y el movimiento ondulatorio

DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS RADIACIONES IONIZANTES

DAÑOS AGUDOS INMEDIATOS:- Quemaduras de la piel- Hemorragias- Diarreas- Infecciones EFECTOS TARDIOS:- Cáncer- Efectos hereditarios

Page 195: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION IONIZANTE

•FISICOS NUCLEARES

•RADIOLOGOS

•MINEROS

•INGENIEROS

Page 196: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION NO IONIZANTE

LA CANTIDAD DE ENERGÌA

QUE SE LLEGA A LOS

ATOMOS ES ABSORBIDA POR

LOS ELECTRONES PARA

SUBIR DE NIVEL DE ENERGIA

(ESTADO EXITADO)

Page 197: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION NO IONIZANTE

LOS ATOMOS EN ESTADO EXITADO TENDRAN

DIFERENTES CARACTERISTICAS FISICAS Y

QUIMICAS

Page 198: Luz y el movimiento ondulatorio

EL EFECTO SOBRE LOS TEJIDOS CAUSADO POR LAS RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS DEPENDE DE TRES FACTORES:

•TIPO DE RADIACIÓN

•INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN

•TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Page 199: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACIONULTRAVIOLETA

RADIACION INFRARROJA

ESPECTRO VISIBLE

ESPECTRO OPTICO

Page 200: Luz y el movimiento ondulatorio

LUZ:

TODA RADIACION ELECTROMAGNETICA

CAPAZ DE PROVOCAR UNA SENSACIÓN

DE VISION

Page 201: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION ULTRAVIOLETA

200 nm 290 nm 320 nm 390 nm

UV - CCORTOS

O LEJANOS

UV - BMEDIANO

S

UV - ALARGOS

O CERCANOS

ESPECTRO

VISIBLE

Page 202: Luz y el movimiento ondulatorio

LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN UV EN LOS OJOS PUEDEN SER:

• PINGÜECULA• PTERIGIÓN• XEROTOXON• CATARATA• DEGENERACIÓN MACULAR

Page 203: Luz y el movimiento ondulatorio

RADIACION INFRARROJA

ESPECTRO VISIBLE

IR - ACERCANOS

IR - BMEDIOS

IR - CLEJANOS

780 nm 1400 nm 3000 nm 1 mm390 nm

Page 204: Luz y el movimiento ondulatorio

•QUERATITIS

•CATARATA LAMELAR

•QUEMADURAS DE COROIDES Y RETINA

•DESPIGMENTACION DEL IRIS

•CONGESTION HEMORRAGICA DEL IRIS

LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN IR EN LOS OJOS PUEDEN SER:

Page 205: Luz y el movimiento ondulatorio

CUANDO LA LUZ INCIDE SOBRE UN OBJETO PARTE DE ELLA ES REFLEJADA PARTE ES ABSORBIDA , Y PARTE ES TRANSMITIDA O REEMITIDA

Page 206: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCIÓN

ES LA CAPACIDAD DE LOS

MATERIALES PARA RETENER LA

ENERGIA RADIANTE QUE INCIDEN

SOBRE ELLOS

Page 207: Luz y el movimiento ondulatorio

CUANDO LA LUZ INCIDE SOBRE UN CUERPO OPACO LA LUZ REFLEJADA SERA LA QUE NUESTRO OJO PERCIBA, EL RESTO SERA ABSORBIDO POR EL MATERIAL DEL QUE ESTE HECHO ESE CUERPO

Page 208: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 209: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 210: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 211: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTABLECE QUE CAPAS DE IGUAL ESPESOR

ABSORBEN IGUAL CANTIDAD (O PORCENTAJE)

DE LUZ SIN IMPORTAR LA INTENSIDAD DE ELLA

LEY DE LAMBERT

IF= I(q)X

Page 212: Luz y el movimiento ondulatorio

100%

q = 10%

90% 81% 72.9%

65.61%

Page 213: Luz y el movimiento ondulatorio

Nivel del Mar

Troposfera

Estratosfera

Mesosfera

Termosfera

Exosfera

Tierra

Page 214: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 215: Luz y el movimiento ondulatorio

8 % UV

40 % visible

60 % IR

LA RADIACIÒN TOTAL QUE LLEGA A LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

Page 216: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOSLUZ VISIBLE

290 nm

3000 nmINFRARROJOS

ULTRAVIOLETAS

LUZ VISIBLE

200 nm

10 000 nm

ABSORCIÓN Y TRANSMISICON DE LOS MEDIOS OCULARES

LÁGRIMA

Page 217: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nmINFRARROJOS

ULTRAVIOLETAS

LUZ VISIBLE

200 nm

10 000 nm

ALTA TRANSMISION DE 315 A 1000 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESCÓRNEA

Page 218: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nm

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESHUMOR ACUOSO

Page 219: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

290 nm

3000 nm

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

310 nm

2500 nm

EN ADULTOS EL RANGO DE TRANSMISION ES DE

375 A 2500 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESCRISTALINO

Page 220: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

310 nm

2500 nm

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOS

LUZ VISIBLE

310 nm

1600 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESVITREO

Page 221: Luz y el movimiento ondulatorio

ULTRAVIOLETAS

INFRARROJOSLUZ VISIBLE

375 nm

1600 nmINFRARROJOS

ULTRAVIOLETAS

LUZ VISIBLE

200 nm

10 000 nm

RANGO DE RADIACION SOBRE RETINA DE 375 A 1600 nm

ABSORCIÓN DE LOS MEDIOS OCULARESCÓRNEA

Page 222: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES DE

ABSORCION

Page 223: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCIÓNABSORCIÓN

GENERALGENERAL

SELECTIVASELECTIVA

Page 224: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCION SELECTIVA

SE PRESENTA CUANDO UN MATERIAL ABSORBE SIGNIFICATIVAMENTE UNA

RADIACION DE LONGITUD DE ONDA ESPECIFICAO

BIEN SOLO DEJA PASAR UNA RADIACION DE DE LONGITUD DE ONDA ESPECIFICA

Page 225: Luz y el movimiento ondulatorio

ABSORCIÓN GENERALSE PRESENTA CUANDO UN MATERIAL

ABSORBE EN PROPORCIONES IGUALESPARA TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA

Page 226: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES DE ABSORCIONLENTES DE ABSORCION

•VIDRIOS COLOREADOS•VIDRIOS ENTINTADOS•FOTOCROMATICOS•POLARIZADOS •PLASTICOS ENTINTADO

Page 227: Luz y el movimiento ondulatorio

VIDRIOS COLOREADOS

EN ESTE TIPO DE LENTES SE AGREGAN SALES MINERALES A LA MEZCLA BASICA DEL VIDRIO ANTES DE SER FUNDIDA

HIERRO VERDEMANGANESO ROSACOBALTO AZULNIQUEL CAFÉPLATA AMARILLOVANADIO VERDE PALIDOORO ROJO

Page 228: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJAS PRODUCCION EN GRANDES

CANTIDADES TRANSMISION

CONSTANTE NO SE NECESITA

EQUIPO ESPECIAL PARA TALLAR

MENOR CANTIDAD DE LUZ

REFLEJADA

Page 229: Luz y el movimiento ondulatorio

DESVENTAJAS• VARIACION DE TRANSMISION DEL CENTRO A LAS ORILLAS

• VARIACION DE TRANSMISION DE UN OJO A OTRO

Page 230: Luz y el movimiento ondulatorio

VIDRIOS ENTINTADOSESTE TIPO DE LENTES SON COLOREADOS DEPOSITANDO SOBRE SUS SUPERFICIES SALES MINERALES POR EVAPORACION AL VACIO

Page 231: Luz y el movimiento ondulatorio

• TRANSMISION HOMOGENEA DEL CENTRO A LAS ORILLAS

• TRANSMISION HOMOGENEA DE UN OJO A OTRO

• SE PUEDE APLICAR A CUALQUIER VIDRIO

VENTAJAS

Page 232: Luz y el movimiento ondulatorio

• NO ES RESISTENTE A LAS RAYADURAS

• PROCESO COSTOSO

• NO ES COMUN

DESVENTAJAS

Page 233: Luz y el movimiento ondulatorio

ESTE TIPO DE LENTES CONTIENE CIERTAS MOLECULAS FOTOSENSIBLES A LA RADIACION UV COMO EL HIALURO DE PLATA QUE AL RECIBIR RADIACION UV REACCIONA Y SE LIBERA LA PLATA Y HIALURONATO OSCURECIENDO LA LENTE, AL DEJAR DE RECIBIR UV SE RECONBINAN EL HALOGENO Y LA PLATA ACLARANDOSE LA LENTE

LENTES FOTOCROMATICOS

Page 234: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJASPUEDE SER EN VIDRIO O EN PLASTICO

TIENE ABSORCION GENERAL

DESVENTAJASABSORCION DE UV POR DEBAJO DE LOS 300 nm

VIDA RELATIVAMENTE CORTAINESTABILIDAD DEL COLOR

Page 235: Luz y el movimiento ondulatorio

POLARIZADOS

SE COLOCA UNA PELICULA POLARIZADA ENTRE DOS PLACAS TRANSPARENTES DEJANDO PASAR SOLAMENTE UNA PORCIONDE LUZ CUYO COMPONENTE ELECTRICO ES PARALELO AL EJEDE POLARIZACION DE LA PELICULA, ABSORBE DE MANERA GENERAL HASTA UN 80% DE LA RADIACION INCIDENTE

Page 236: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES POLARIZADOS

Page 237: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES POLARIZADOS

Page 238: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES

POLARIZADOS

Page 239: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES POLARIZADOS

Page 240: Luz y el movimiento ondulatorio

LENTES

POLARIZADOS

Page 241: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJASPUEDE SER EN VIDRIO O EN PLASTICO

TRANSMISION CONSTANTEABSORCION GENERAL ALTA

DESVENTAJASES SOLAR

NO PERMITE GRADUACIONES ALTAS

Page 242: Luz y el movimiento ondulatorio

PLASTICOS ENTINTADOS

LENTES PLASTICOS QUE POR SU CONSTITUCION ORGANICA AL SER INMERSOS EN COLORANTES ORGANICOS PUEDEN ABSORBERLOS DE MANERA IMPORTANTE

Page 243: Luz y el movimiento ondulatorio

ES LIGERO (GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1.32)

ES RESISTENTE A LOS IMPACTOS

RESISTENTE A LOS SOLVENTES

BAJA CONDUCCION TERMICA (NO SE EMPAÑA)

GRAN ABSORBENCIA A LOS TINTES

VERSATILIDAD EN EL DISEÑO OPTICO

NUMERO ABBE DE 58

VENTAJAS DEL CR - 39

Page 244: Luz y el movimiento ondulatorio

EL MATERIAL CR - 39 TIENE UNAGRAN ABSORCION PARA LA RADIACION UV POR DEBAJO DELOS 350 nm

Page 245: Luz y el movimiento ondulatorio

TINTES PARA PLASTICOS

SON ORGANICOS

VARIBILIDAD DE TONOS

PROTECCION UV

Page 246: Luz y el movimiento ondulatorio

POLICARBONATO

Page 247: Luz y el movimiento ondulatorio

VENTAJAS DEL POLICARBONATO

ES MUCHO MAS RESISTENTE A LOS IMPACTOS

ALTO INDICE DE REFRACCION 1.586

GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1.20

Page 248: Luz y el movimiento ondulatorio

DESVENTAJAS

MATERIAL SUAVENUMERO ABBE 30

NO ABSORBE COLORANTES

Page 249: Luz y el movimiento ondulatorio

EL POLICARBONATO ABSORVE EN UN 95% LA RADIACION UV POR

DEBAJO DE LOS 390 nm

Page 250: Luz y el movimiento ondulatorio

¿COMO, CUANDO Y QUE TIPO DE FILTRO

DE ABSORCION DEBEMOS

RECOMENDAR A

NUESTROS PACIENTES?

Page 251: Luz y el movimiento ondulatorio

• ACTIVIDADES DEL PACIENTE

• AMBIENTE QUE RODEA AL PACIENTE

• MOLESTIAS DEL PACIENTE

Page 252: Luz y el movimiento ondulatorio

QUE RADIACIÓN QUEREMOS ELIMINAR

RADIACION ULTRAVIOLETA RADIACION INFRARROJA

+

COLOR

Page 253: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 254: Luz y el movimiento ondulatorio

UVUV

UVUV

UVUV

UVUV

LENTES SOLARES

Page 255: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 256: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCION

Page 257: Luz y el movimiento ondulatorio

ES LA TENDENCIA DE LOS FRENTES DE

ONDA DE LA LUZ DE ENVOLVER LOS

OBJETOS QUE OBSTACULIZAN SU

CAMINO

DIFRACCIÓN

Page 258: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN

SEGÚN LA TEORIA DE PROPAGACION RECTILINEA DE LA LUZ LA SOMBRA DEBERIA SER PROPORCIONAL AL ANCHO DE LA RANURA

Page 259: Luz y el movimiento ondulatorio

EL ULTIMO PUNTO DEL

FRENTE DE ONDA QUE

LOGRA LIBRAR EL OBJETO

GENERA NUEVAS ONDAS

QUE TRATARAN DE FORMAR

UN NUEVO FRENTE DE ONDA

O ENVOLVENTE

DIFRACCIÓN

Page 260: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN

PATRON DE DIFRACCIÓN

Page 261: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN

• INTERFERENCIA

• FACTOR DE OBLICUIDAD

• PRINCIPIO DE HUYGENS FRESNEL

Page 262: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓNFACTOR DE OBLICUIDAD

MAXIMA INTENSIDAD

Page 263: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓNFACTOR DE OBLICUIDAD

MAXIMA INTENSIDAD

MENOR INTENSIDAD

Page 264: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓNFACTOR DE OBLICUIDAD

MAXIMA INTENSIDAD

MENOR INTENSIDAD

Page 265: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓNFACTOR DE OBLICUIDAD

MAXIMA INTENSIDAD

INTENSIDAD CERO

90º

Page 266: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓNPATRON DE DIFRACCIÓN

FACTOR DE OBLICUIDAD

Page 267: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE HUYGENS FRESNEL

DIFRACCIÓN

LA ENVOLVENTE DE UN FRENTE DE ONDA QUE ES OPUESTA A LA DIRECCION DE PROPAGACION ES ANULADA POR LOS FOTONES DE LOS RAYOS QUE LE PROCEDEN

Page 268: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN

Page 269: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN

• FRAUNHOFER

• FRESNEL

Page 270: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN

FRAUNHOFER

SE PRESENTA CUANDO EL ANCHO DE LA

RANURA ES MUY PEQUEÑA Y LA

PANTALLA SE ENCUENTRA MUY LEJOS

Page 271: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Todos los puntos de un frente de onda son fuentes de ondas secundarias

POR UNA SOLA RANURA

Page 272: Luz y el movimiento ondulatorio

Todos los rayos que son emitidos en el mismo sentido de la dirección de propagación forman la primer zona iluminada o máximo central

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Page 273: Luz y el movimiento ondulatorio

¿cómo se forma

la primer zona

oscura?

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Page 274: Luz y el movimiento ondulatorio

Dividir la ranura en tantas

½ ´s de onda se requiera

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Page 275: Luz y el movimiento ondulatorio

A

Al dividir la ranura en dos

cada mitad tendrá un

punto correspondiente

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Page 276: Luz y el movimiento ondulatorio

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Page 277: Luz y el movimiento ondulatorio

½

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA SOLA RANURA

Page 278: Luz y el movimiento ondulatorio

CUALQUIER PUNTO DE LA

MITAD SUPERIOR ESTARA

DEFASADO ½ CON SU

PUNTO CORRESPONDIENTE

DE LA MITAD DE ABAJO

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

DCB

D´C´B´

Page 279: Luz y el movimiento ondulatorio

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Page 280: Luz y el movimiento ondulatorio

¿Cómo se forma

la primer zona

brillante?

POR UNA SOLA RANURA

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

Page 281: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA SOLA RANURA

DIVIDIO LA RANURA EN

TRES PARTES IGUALES

A

A´´

Page 282: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA SOLA RANURA

Page 283: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA SOLA RANURA

½

1

Page 284: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

LA PRIMER ZONA

BRILLANTE YA NO

ES TAN INTENSA NI

TAN GRUESA

POR UNA SOLA RANURA

Page 285: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA SOLA RANURA

• PARA QUE SE PRESENTE UNA FRANJA OSCURA LA RANURA DEBE DIVIDIRSE EN ZONAS PARES

• PARA QUE SE PRESENTE UNA FRANJA BRILLANTE LA RANURA SE DEBE DIVIDIR EN ZONAS IMPARES

Page 286: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA SOLA RANURA

m w

= yl

m = Número de zonas de ½ longitud de ondaw = Ancho de la ranuray = Distancia del centro a cualquier franjal = Distancia de la ranura a la pantalla

Page 287: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFER

POR UNA ABERTURA

CIRCULAR

Page 288: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

PATRON DE DIFRACCION

Page 289: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Page 290: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

FUNCIONES DE BESSEL

1ER ZONA OSCURA = 1.22

1ER ZONA BRILLANTE = 2.64

VALORES PARA “m”

Page 291: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

m w

= yl

Page 292: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

CAPACIDAD DE RESOLUCION

ES LA CAPACIDAD QUE TIENEN LOS

SISTEMAS OPTICOS DE FORMAR LA IMAGEN

DE DOS PUNTOS O FUENTES SEPARADAS

Page 293: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Page 294: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Page 295: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Page 296: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

CRITERIO DE RAYLEIGH

PARA QUE DOS FUENTES O PUNTOS PUEDAN

SER RESUELTOS DEBEN ESTAR SEPARADOS

CUANDO MENOS EL RADIO DEL DISCO DE

AIRY

Page 297: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

DISCO DE AIRY

ZONA CENTRAL

PRIMERA ANILLO OSCURO

Page 298: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Page 299: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Page 300: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Page 301: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

•PUPILA DE ENTRADA

•PUPILA DE SALIDA

•PUPILA REAL

Page 302: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

1.22 w

= yl

Page 303: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

1.22 w =

yl

= 550 nm

w = 3 mm

l= 6 mts

1.22 w=y l

Page 304: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

1.22 w=y l

1.22 (550 nm) 3 mm=y (6 mts)

=y 1.34 mm

Page 305: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

El radio del disco de Airy es de 1.34 mm

Page 306: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

E6 mts

Page 307: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

Tan 1´= co6 mts

Co = (tan 1´) (6 mts)

Co = 1.74 mm

6 mts

1´Co

Page 308: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

=y 1.34 mmCo = 1.74 mm Vs.

1.74 mm 20/20

1.34 mm 20/9.21

Page 309: Luz y el movimiento ondulatorio

DIFRACCIÓN DE FRAUNHOFERPOR UNA ABERTURA CIRCULAR

¿Cuantos conos son necesarios para percibir dos puntos separados?

¿Cuanto mide un cono?

1.5

Page 310: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 311: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE

SUPERPOSICIÓN

DE ONDAS

Page 312: Luz y el movimiento ondulatorio

Cuando dos o mas ondas o pulsos viajan en un

medio , independientemente una de la otra, y se

superponen (combinan) en un punto, la amplitud

de la onda resultante será la suma algebraica de

las amplitudes de cada una de las ondas iniciales

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 313: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 314: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 315: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 316: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 317: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 318: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 319: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 320: Luz y el movimiento ondulatorio

Interferencia Destructiva

Es aquella en la cual al superponerse dos o más ondas, la resultante de esta combinación tiene una amplitud menor a por lo menos una de las amplitudes de las ondas participantes

Page 321: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIONDE ONDAS

Page 322: Luz y el movimiento ondulatorio

Interferencia Constructiva

Es aquélla en la cual la onda resultante

de la superposición de dos o más ondas

tiene una amplitud mayor a cualquiera de

las amplitudes de las ondas participantes

Page 323: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION DE ONDAS

Page 324: Luz y el movimiento ondulatorio

FASEY

DESFASE

Page 325: Luz y el movimiento ondulatorio

FASEEs aquella situación en la que al

superponerse en algún lugar dos

ondas lo hacen con puntos

correspondientes

Page 326: Luz y el movimiento ondulatorio

DESFASE

Es aquella situación en la que al superponerse dos ondas en algún lugar lo hacen con puntos no correspondientes

Page 327: Luz y el movimiento ondulatorio

FASE Y DESFASE

La gráfica de un movimiento ondulatorio también puede ser medido en grados ya que es un movimiento cíclico

Page 328: Luz y el movimiento ondulatorio

FASE Y DESFASE

1 = 360º½ = 180º

Page 329: Luz y el movimiento ondulatorio

FASE Y DESFASE

Desfasamiento de 90º

Page 330: Luz y el movimiento ondulatorio

FASE Y DESFASE

Page 331: Luz y el movimiento ondulatorio

FASE Y DESFASE

Resultante = 0

Page 332: Luz y el movimiento ondulatorio

COHERENCIA E

INCOHERENCIA

Page 333: Luz y el movimiento ondulatorio

COHERENCIA

• LUGAR DE LA EMISIÓN

• TIEMPO DE LA EMISIÓN

Page 334: Luz y el movimiento ondulatorio

COHERENCIA• TODOS LOS FOTONES DEBEN SER EMITIDOS DESDE EL MISMO ORIGEN

• TODOS LOS FOTONES DEBEN SER EMITIDOS AL MISMO TIEMPO

• TODOS LOS FOTONES DEBEN TENER LA MISMA FRECUENCIA Y AMPLITUD

Page 335: Luz y el movimiento ondulatorio

COHERENCIAIN

Page 336: Luz y el movimiento ondulatorio

COHERENCIA

Page 337: Luz y el movimiento ondulatorio

COHERENCIA

Page 338: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE HUYGENS

CADA PUNTO DE UN FRENTE DE ONDA

ACTUA COMO UNA NUEVA FUENTE DE

ONDAS SECUNDARIA, CON LAS

MISMAS CARACTERISTICAS DE LA

PRIMERA

Page 339: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE HUYGENS

Page 340: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO DE HUYGENS

Page 341: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 342: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO

DE YOUNG

Page 343: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 344: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO DE YOUNG

Page 345: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO DE YOUNG

Page 346: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO DE YOUNG

Page 347: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO DE YOUNG

Page 348: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO DE YOUNG

Page 349: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO DE YOUNG

Page 350: Luz y el movimiento ondulatorio

EXPERIMENTO DE YOUNG

Page 351: Luz y el movimiento ondulatorio

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL

EXPERIMENTO DE YOUNG OBTENER

DOS FUENTES PUNTUALES A PARTIR

DE UNA

Page 352: Luz y el movimiento ondulatorio

DOBLE ESPEJO DE FRESNEL

Page 353: Luz y el movimiento ondulatorio

BIPRISMA DE FRESNEL

Page 354: Luz y el movimiento ondulatorio

ESPEJO DE LLOYD

Page 355: Luz y el movimiento ondulatorio

INTERFEROMETRO DE

MICHELSON

Page 356: Luz y el movimiento ondulatorio

M 1

M 3

M 2

OCULAR O PANTALLA

INTERFEROMETRO DE MICHELSON

Page 357: Luz y el movimiento ondulatorio

INTERFEROMETRO DE MICHELSON

Page 358: Luz y el movimiento ondulatorio

INTERFEROMETRO DE MICHELSON

Page 359: Luz y el movimiento ondulatorio

INTERFEROMETRO DE MICHELSON

Page 360: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE

NEWTON

Page 361: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

Page 362: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

Page 363: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

Page 364: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

Page 365: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTONINTERFASES

DENSO

LIGERO LIGERO

DENSO

Page 366: Luz y el movimiento ondulatorio

DEFASAMIENTO POR REFRACCIÓN

CUANDO LA LUZ INCIDE EN UNA INTERFASE DENSO

LIGERO NO SE PRESENTA NINGÚN DESFASAMIENTO

ENTRE EL RAYO REFLEJADO Y EL RAYO REFRACTADO

ANILLOS DE NEWTON

Page 367: Luz y el movimiento ondulatorio

DEFASAMIENTO POR REFRACCIÓN

ANILLOS DE NEWTON

Page 368: Luz y el movimiento ondulatorio

DEFASAMIENTO POR REFRACCIÓN

CUANDO LA LUZ INCIDE EN UNA INTERFASE LIGERO

DENSO SE PRESENTA UNA DESFASAMIENO DE ½

LONGITUD DE ONDA ENTRE EL RAYO REFLEJADO Y EL

RAYO REFRACTADO

ANILLOS DE NEWTON

Page 369: Luz y el movimiento ondulatorio

DEFASAMIENTO POR REFRACCIÓN

ANILLOS DE NEWTON

Page 370: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

Page 371: Luz y el movimiento ondulatorio

EN ESTE TIPO DE FENOMENO INTERVIENEN DOS TIPOS DE DESFASAMIENTO:

•POR INTERFASES

•POR RECORRIDO

ANILLOS DE NEWTON

Page 372: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

POR INTEFASE:

1a Interfase D – L = 0

2a Interfase L – D = ½

Page 373: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTONPOR RECORRIDO

Page 374: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

DESFASAMIENTO TOTAL

POR INTERFASES ½

POR RECORRIDO 0

½ TOTAL

Page 375: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

CENTRO OSCURO

Page 376: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

tt = ¼

Page 377: Luz y el movimiento ondulatorio

t¼ ¼

Desfasamiento total por recorrido

Df = ½

ANILLOS DE NEWTON

Page 378: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

DESFASAMIENTO TOTAL

POR INTERFASES ½

POR RECORRIDO ½

1 TOTAL

Page 379: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

1ER ANILLO BRILLANTE

Page 380: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTON

r 2 = R m R

r

Page 381: Luz y el movimiento ondulatorio

ANILLOS DE NEWTONAPLICACIONES EN OPTOMETRIA

MEDICION DE RADIOS DE CURVATURA EN:

• LENTES DE CONTACTO

• LENTES OFTALMICOS

• LENTES DE EQUIPO OPTICO

Page 382: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS

DELGADAS

Page 383: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS DELGADAS

SON TODAS AQUELLAS SUPERFICIES O CAPAS DE

MATERIAL EN DONDE YA SEA DE FORMA

NATURAL O INTENCIONAL SE INTERFIERE LA LUZ

DE MANERA VISIBLE YA SEA CONSTRUCTIVA O

DESTRUCTIVA

Page 384: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS DELGADAS

SOLUCION

JABONOSA

Page 385: Luz y el movimiento ondulatorio

LIGERODENSO

DENSOLIGERO

t

PELICULAS DELGADAS

Page 386: Luz y el movimiento ondulatorio

EN ESTE TIPO DE FENOMENO INTERVIENEN DOS TIPOS DE DESFASAMIENTO:

•POR INTERFASES

•POR ESPESOR

PELICULAS DELGADAS

Page 387: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS DELGADAS

¼ ¼

Luzblanca

Page 388: Luz y el movimiento ondulatorio

POR INTEFASE:

1a Interfase L – D = ½

2a Interfase D – L = 0

PELICULAS DELGADAS

Page 389: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS DELGADAS

¼ R

R = ROJO

A = AZUL

¼ A

Page 390: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS DELGADAS

LIGERODENSO

DENSOLIGERO

LIPIDICA

ACUOSA

MUCOIDE

AIRE

CAPA LIPIDICA

LAGRIMA

Page 391: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS DELGADAS

CAPA LIPIDICA

LAGRIMA

Page 392: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS

ANTIRREFLEJANTES

Page 393: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

EN VIDRIO CONVENCIONAL ( n = 1.5) SE

REFLEJA APROXIMADAMENTE EL 4%

DE LA LUZ EN CADA SUPERFICIE

(n´ - n) 2

(n´ + n) 2IR = II

Page 394: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

4%

4%

TOTAL DE LUZ

REFLEJADA 8%

Page 395: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

EN VIDRIO CONVENCIONAL (n=1.5) CON

TRATAMIENTO ANTIRREFLEJANTE LA CANTIDAD DE

LUZ REFLEJADA EN SU SUPERFICIE ES DE

APROXIMADAMENTE EL 2.2%

Page 396: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

2%

2%

TOTAL DE LUZ

REFLEJADA 4%

Page 397: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

TIPO 1: LUZ QUE INCIDE POR DETRÁS DEL ARMAZON Y SE REFLEJA EN LA SUPERFICIE POSTERIOR DE LA LENTE

Page 398: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

TIPO 2: LUZ QUE INCIDE POR DETRÁS DEL ARMAZON Y SE REFLEJA EN LA SUPERFICIE ANTERIOR DE LA LENTE

Page 399: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

TIPO 3: CUANDO LA LUZ INCIDE POR DELANTE DEL ARMAZON Y DESPUES DE REFLEJARSE PRIMERO EN LA SUPURFICIE POSTERIO, SEGUNDO SOBRE LA SUPERFICIE ANTERIOR Y FINALMENTE HACIA EL OJO

Page 400: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

TIPO 4: CUANDO LA LUZ ATRAVIESA POR DELANTE LA LENTE, SE REFLEJA SOBRE CORNEA, SUGUNDO SE REFLEJA EN LA SUPERFICIE POSTERIOR DE LA LENTE Y FINALMENTE HACIA EL OJO

Page 401: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

TIPO 4: CUANDO LA LUZ ATRAVIESA POR DELANTE LA LENTE, SE REFLEJA SOBRE CORNEA, SUGUNDO SE REFLEJA EN LA SUPERFICIE ANTERIOR DE LA LENTE Y FINALMENTE HACIA EL OJO

Page 402: Luz y el movimiento ondulatorio

n 0

n AR

n L

n Ln AR =

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

Page 403: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

LIGERO

DENSO

LIGERO

DENSO

Df = ½

Df = ½

DT = 1

Page 404: Luz y el movimiento ondulatorio

¼ ¼

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

LIGERO

DENSO

LIGERO

DENSO

Df = ½

Df = ½

DT = 3/2

Page 405: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

Page 406: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

PROCESO

• LIMPIEZA DE LA LENTE

• SE CALIENTA LA LENTE

VIDRIO A 300º C

PLASTICO A 100º C

Page 407: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

PROCESO

• SE EVAPORAN SALES MINERALES DENTRO DE UNA

CAMPANA DE VACIO

• SE CONDENSA SOBRE LA LENTE LA PELICULA AR

•FLORURO DE MAGNESIO

•DIOXIDO DE SODIO

Page 408: Luz y el movimiento ondulatorio

PELICULAS ANTIRREFLEJANTES

LENTE

CAPA DURA

PELICULA ANTIRREFLEJANTE

PELICULA HIDROFOBA

PELICULA HIDROFOBA

PELICULA ANTIRREFLEJANTE

CAPA DURA

Page 409: Luz y el movimiento ondulatorio

¿QUE ES UNA IMAGEN?

Page 410: Luz y el movimiento ondulatorio

ES EL CONJUNTO DE RAYOS

ORGANIZADOS QUE PROVIENEN DE

UN OBJETO Y QUE PUEDEN SER

CAPTADOS EN UNA PANTALLA

Page 411: Luz y el movimiento ondulatorio

Projected Image Sampled Image

5 arc minutes20/20 letter

Sampling by Foveal ConesSampling by Foveal Cones

Page 412: Luz y el movimiento ondulatorio

ABERRACIONES

Page 413: Luz y el movimiento ondulatorio

ES TODA DIFERENCIA ENTRE LA IMAGEN

CALCULADA Y LA IMAGEN OBTENIDA A

TRAVÉS DE UN SISTEMA OPTICO

ABERRACION

Page 414: Luz y el movimiento ondulatorio

ORDENES DE ZERNIKELas aberraciones son representadas por

la onda polinomial de aberración

Page 415: Luz y el movimiento ondulatorio

AO image of binary star k-Peg on the 3.5-m telescope at the Starfire Optical Range

uncorrected corrected

arc of seconds 064.05.3

1090022.122.1 9

min

a

About 1000 times better than the eye!

Page 416: Luz y el movimiento ondulatorio

Keck telescope: (10 m reflector) About 4500 times better than the eye!

Wainscott

Page 417: Luz y el movimiento ondulatorio

Efecto de las Aberraciones en la Visión La presencia de

aberraciones ocasionan que la calidad de visión empeore de noche

Las aberraciones ocasionan deslumbramiento, halos o imágenes múltiples

Page 418: Luz y el movimiento ondulatorio

Efecto de las Aberraciones en la Visión - Halos

Page 419: Luz y el movimiento ondulatorio

Visión con una Pupila Pequeña

• Poder refractivo uniforme

Page 420: Luz y el movimiento ondulatorio

Mala Visión con una Pupila Grande• Cuando la pupila hace midriasis, las aberraciones ópticas producidas por la periferia corneal irregular produce imágenes fantasmas, deslumbramiento y halos.

Page 421: Luz y el movimiento ondulatorio

EFECTO DE LAS ABERRACIONES EN LA VISION

Page 422: Luz y el movimiento ondulatorio
Page 423: Luz y el movimiento ondulatorio

ES LA PERSEPCIÓN DEL MEDIO QUE NOS

RODEA A TRAVES DE LA FORMACIÓN DE

IMÁGENES POR LA LUZ SOBRE LA

RETINA

Page 424: Luz y el movimiento ondulatorio