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Artemir Bezerra

-Artemir Bezerra-

Meio transparente, limitado por duas superfícies capazes de convergir ou divergir os raios de luz para um ponto ou como se de lá estivesse saindo.

-Artemir Bezerra-

A diferença entre as curvas;O IR;A espessura final da lente.

-Artemir Bezerra-

provocar um desvio nos raios de luz. Compensam. Não corrigem deficiências.

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BASE ÁPICE

FACES

EIXO ÂNGULO

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1,00Δ

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Decomposição da luz branca ao passar por um prisma.

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Ponto da lente onde os raios passam sem sofrer desvio;

Ponto da lente onde as duas superfícies se encontram em paralelo;

Ponto mais espesso de uma lente convergente e o mais delgado de uma lente divergente.

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Desvio semelhante ao sofrido numa lâmina de faces paralelas.

Numa lente de n maior este desvio será maior.

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Dioptria é a unidade de medida do poder dióptrico das lentes e equivale ao inverso da DF em metros.

D = 1/F-Artemir Bezerra-

Costuma-se designar a diop. das lentes pelo termo “grau”, mas sabemos que esta referência usa-se em medidas de eixos das lentes cilíndricas.

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Distância compreendida entre a lente e o foco.

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FOCO é o ponto de encontro dos raios luminosos ou o ponto de partida dos raios de luz.

FOCOFOCO

Lentes convergentes Foco real.

Lentes divergentes Foco virtual.

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FOCOFOCO

EXEMPLOS:EXEMPLOS: Quais as DFs das seguintes

lentes?

a) + 3,25D c) + 17,75D

b) – 5,5D d) + 2,0D

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ÍÍNDICE DE NDICE DE REFRAÇÃOREFRAÇÃO

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ÍÍNDICE DE NDICE DE REFRAÇÃOREFRAÇÃO

Valor que indica o quanto um material é mais refringente (desvia mais a luz) ou menos refringente (desvia menos a luz).

Relaciona-se diretamente com a densidade do meio.

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N = C / V

N = Índice de refração;C = Velocidade da luz no

vácuo;V = Velocidade da luz no

material.-Artemir Bezerra-

O IR do ar é igual a 1;

Qualquer outro meio possui IR > que 1;

Quanto > o IR < a velocidade da luz;

E vice-versa.

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O meio vácuo é o meio base de medição de refração para todos os demais meios. Desse modo o IR menos a unidade representa a própria densidade do meio.

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Nas lentes o IR é muito importante, pois quanto > for o índice < será a espessura final da mesma.

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Como já foi dito o IR se relaciona diretamente com a densidade do meio, com isso, para aumentarmos o IR de um determinado meio basta aumentarmos sua concentração molecular.

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Constringência é o mesmo que N ABBE, que é uma unidade de medida que foi desenvolvida com a finalidade de dizer até quanto a luz é desviada pela lente sem se fragmentar.

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Quando a lente desvia a luz branca fragmentando-a em suas cores componentes, chamamos de dispersão, dificultando a visão do usuário.

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O fenômeno da dispersão é também chamado de aberração cromática e é diretamente proporcional ao aumento do IR.

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Abbe = Nd -1 / Nf – Nc

Nd: índice nominal, corresponde a cor amarela. Nf: índice máximo, corresponde a cor verde.Nc: índice mínimo, corresponde a cor vermelha.

FÓRMULAFÓRMULA

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EXEMPLOEXEMPLOEXEMPLO: qual é o Número Abbe de uma lente hi-lite?

1,7 – 1 / 1,710 – 1,690 = 35 (Número Abbe da lente hi-lite)

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Para dar um melhor conforto aos usuários de lentes alto índice, deve-se compensar este problema usando tratamento AR.

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O vendedor de óptica deve lembrar-se bem do N ABBE dos principais materiais:

EXEMPLO:CR39 comum CrownPolicarbonato

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As lentes podem se classificar das mais variadas formas:

1 – Quanto ao material;2 – Quanto à superfície;3 – Quanto à forma;4 – Quanto ao número de focos.

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MATERIALMATERIALEm geral se classificam em lentes de cristal e lentes de

resina. As demais classificações ocorrem

somente por alterações de IR.-Artemir Bezerra-

INORGINORGÂNICOÂNICOIR de 1,523 a 1,9;Composição básica: silicato de

sódio;Para aumentarmos o IR

acrescentamos à composição original: Lantânio, titânio, bário, etc.

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RESINA RESINA CR39 é o mais conhecido;IR de 1,499 a 1,74;Composição básica: carbono;N ABBE do CR39: 58;Pesam em torno de 40% < que as

lentes crown.-Artemir Bezerra-

ALGUMAS ALGUMAS RESINASRESINAS

CR39 Resina 1,67Policarbonato Resina 1,74Trivex Finalite 1,6Resina 1,56 Orma

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SUPERFÍCIESUPERFÍCIEPlanas CilíndricasConvexas TóricasCôncavas AsféricasEsféricas

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PLANASPLANASCentro de curvatura no infinito.

Superfície plano geométrico.-Artemir Bezerra-

CONVEXASCONVEXASSuperfície externa positiva;

Superfície anterior.

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CÔNCAVASCÔNCAVASSuperfície interna negativa;

Superfície posterior.

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ESFÉRICASESFÉRICASPossui o mesmo raio de curvatura

ao longo de todos os seus meridianos.

RAIOS

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CILCILÍNDRICASÍNDRICASSuperfície que possui

curvaturas diferentes, sendo que pelo menos uma é paralela à curvatura da superfície oposta.

6,0

6,0 / 7,0

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TTÓRICASÓRICAS Superfície que possui curvaturas

diferentes, sendo que nenhuma dessas curvaturas são paralelas à curvatura da superfície oposta.

7,0 / 7,5

6,0

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ASFASFÉRICASÉRICASSuperfície que possui curvaturas

que diminuem (raio aumenta) do centro para as bordas.

Principal é objetivo eliminar aberrações ópticas.

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FORMFORMAA

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NNÚMERO DE ÚMERO DE FOCOSFOCOS

Em geral as lentes se dividem em dois grandes grupos:

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Monofocais Multifocais

MONOFOCAISMONOFOCAISConstituem-se de apenas um

campo de visão.Podem ser esf. ou cil.Compensam ametropias

simétricas ou assimétricas.

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MULTIFOCAISMULTIFOCAISLentes compostas.Constituem-se de dois ou mais

campos de visão.As mais usadas atualmente são

as bifocais e as lentes de focos progressivos.

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BIFOCAISBIFOCAIS

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São como duas ou mais lentes simples, unidas em um só bloco.

A parte empregada para visão de perto é chamada de segmento.

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As lentes bifocais são tanto mais apuradas quanto aperfeiçoadas forem na diminuição do chamado

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Salto de imagem.

O salto de imagem é provocado pela diferença de efeitos prismáticos entre a parte de longe e o segmento.

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Esse problema fica maior, quanto maior for a distância entre os centros ópticos de longe e perto.

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BPS

Costuma-se dizer que com o salto de imagem, o cérebro é literalmente “enganado” pois, recebe uma informação falsa do olho

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As principais lentes bifocais do mercado brasileiro são:

Ultex (B.P.I.)Kriptok (B.P.C.)Biovis (B.P.S.)

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ADIÇÃADIÇÃOO

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A adição é sempre positiva, geralmente não se coloca sinal.

A adição é um valor que será sempre acrescido ao esférico de longe da receita.

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99% das adições são iguais para AO.

Geralmente as adições variam de 1,0D a 3,5D.

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CCÁLCULOS ÁLCULOS ÚTEIS ÚTEIS

L = P – AD

P = L + AD

AD = P – L

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BIFOCAL B.P.I.BIFOCAL B.P.I.Indicado para forças

positivas maiores que a adição.

Ex. Longe + 3,5D Adição 2,5D -Artemir Bezerra-

B.P.I.B.P.I.

-Artemir Bezerra-

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B.P.I.B.P.I.

BIFOCAL B.P.S.BIFOCAL B.P.S.Também chamado de

panoptik ou flat top.Película já vem descentrado.Indicada para forças

negativas de longe.

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B.P.S.B.P.S.

-Artemir Bezerra-

-Artemir Bezerra-

B.P.S.B.P.S.

BIFOCAL B.P.C.BIFOCAL B.P.C.Bifocal polivalente.Indicado principalmente

por vendedores que desconhecem as regras de indicação.

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B.P.C.B.P.C.

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-Artemir Bezerra-

B.P.C.B.P.C.

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Devemos levar em consideração o valor dióptrico total, de longe, no meridiano vertical e combiná-lo com a adição para escolha do melhor bifocal.

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1 Adição > que o valor positivo de longe

Indicação: B.P.S. 2° Adição = ao valor positivo de

longe Indicação: B.P.C. 3 Adição < que o valor positivo de

longe Indicação: B.P.I.

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Na impossibilidade de B.P.S. forneça B.P.C.

Na impossibilidade de B.P.I. forneça B.P.C.

Nunca venda B.P.I. para valores negativos de longe.

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A decisão de escolha de um bifocal adequado para uma determinada dioptria é tarefa do vendedor de óptica.

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Faça com que o cliente perceba sua capacidade, mas com discrição. Os clientes percebem este detalhe, que é muito importante.

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MEDIDAS

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O especialista em venda de óculos deve compreender que as medições são um ponto importantíssimo da sua função.

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Medições feitas incorretas, significam óculos defeituosos, trazendo desconforto ao cliente e problemas para o conceito da óptica.

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PRINCIPAIS INSTRUMENTOS

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PUPILÔMETROPUPILÔMETROUsado para medição das D.N.P.Com o advento das lentes

progressivas, a utilização do pupilômetro tornou-se de fundamental importância, necessário até.

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Os de reflexo corneano, que são os mais usados e indicam as medidas digitalmente ou em escalas milimétricas, possibilitam maiores acertos.

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Já os tubulares, que são mais antigos, tomam as medidas frontalmente e visualmente pelo centro estimado da pupila.

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Antigamente media-se somente a D.P. com a chegada das progressivas fez-se necessário tomadas de medidas mais precisas, especialmente das D.N.Ps.

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Hoje, a exigência se estende para todas as lentes, principalmente, em casos de altas ametropias.

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ESFERÔMETROESFERÔMETROUsado para medir curvas.

Determinar a curva base.

Verificar de qual lado foi elaborado o cilindro.-Artemir Bezerra-

Se assemelha a um relógio.

Suas medidas não são absolutamente precisas mas suficientemente indicativas.

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POLARISCÓPIOPOLARISCÓPIOComposto de duas lentes

polarizadas e uma lâmpada.Usado para observar eventuais

pontos de tensão em lentes montadas em armações metálicas.

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ESPECÍMETROESPECÍMETRO Destinado a medir

espessuras das lentes, especialmente quando são confeccionadas em laboratórios de pouca técnica.

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Atualmente os laboratórios mais modernos utilizam especímetros digitais, proporcionando uma precisão maior.

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Lentes asféricas;Lentes de alto índice;Lentes fotossensíveis;Lentes policarbonato;Lentes coloridas.

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LENTES ASFÉRICASLENTES ASFÉRICAS Lentes que possuem curvas

que diminuem (raio aumenta) do centro para as bordas, e que têm como principal finalidade reduzir as aberrações ópticas.

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A aparência mais achatada das lentes asféricas contribuem para a diminuição das espessuras das mesmas.

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Curvas maisachatadas

Uma boa seleção de curvas é fator primordial para a redução de aberrações indesejadas nas lentes de óculos.

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Lentes com curvas mais achatadas têm melhor aparência. No entanto, o achatamento das curvas introduz aberrações significativas na periferia das mesmas.

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Não devemos esquecer que lentes de melhor aparência (mais achatadas), normalmente oferecem fraco desempenho óptico na periferia.

CONSEQCONSEQUUÊNCIAS ÊNCIAS

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Esse é o conflito primário que os projetistas de lentes têm para equilibrar, ao projetar lentes oftálmicas: desempenho versus aparência.

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As superfícies asféricas libertaram os projetistas de lentes das restrições das lentes com o melhor formato.

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O perfil mais plano das lentes asféricas fornece menos ampliação ou alteração das imagens.

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Este é um argumento para vender lentes asféricas.

Os instrumentos de medição normais não podem medir com precisão o valor da curva frontal de uma lente asférica.

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A geometria das superfícies asféricas, em muitos casos, não recomenda o esmerilamento com o intuito de confeccionar uma força prismática.

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LENTES ALTO ÍNDICELENTES ALTO ÍNDICE

Estas lentes produzidas com a adição de materiais como titânio, lantânio, etc., e tem como principal vantagem reduzir as espessuras das lentes de poderes elevados.

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Na mesma proporção que gera lentes mais delgadas, óculos mais confortáveis e de melhor estética, causa um aumento de reflexos e aberrações.

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Os índices mais altos ainda são obtidos em cristal.

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As resinas de maior índice chegam a 1,74.

MINERAISMINERAISNão arranham facilmente;Aceitam coating AR;Fornecem lentes com espessuras

reduzidas;IR mais alto atualmente: 1,9;Desvantagem: ABBE baixo.

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RESINASRESINAS O grande desafio dos fabricantes atualmente é conseguir materiais org. com IR cada vez maiores.

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Conforme o índice aumenta, as curvas mais planas resultantes, produzirão uma lente mais fina, e mais leve.

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ESPESSURAESPESSURA

Material como o vidro 1,9 dá uma redução na espessura de até 42%. (ver gráfico pag. 88)

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Para ambos os materiais, (cristal e resina), há um problema com o ABBE. Especificamente, quanto > for o n, < será o ABBE.

VALOR ABBEVALOR ABBE

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Fator diretamente ligado ao aumento do IR do material, logo, quanto > o IR > a reflexão de luz do material. (ver tabela pag. 89)

REFLEXIBILIDADEREFLEXIBILIDADE

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Para lentes de IR 1,8 e 1,9 um coating AR é essencial, e nenhum fabricante oferece essas lentes sem indicar que se faça a cobertura.

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Fator também de igual importância pois, o aumento do IR, geralmente, eleva o peso específico do material.

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DENSIDADEDENSIDADE

Em índices altos, as superfícies estarão mais próximas, resultando numa massa mais baixa de material. A lente acabada será então, mais leve.

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As coberturas têm como principais objetivos proteger e aumentar a eficácia óptica das lentes.

COBERTURASCOBERTURAS

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As resinas com índices mais altos são mais “macias” do que as resinas comuns, e têm maior tendência a riscarem, e todas necessitam de proteção.

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A dificuldade de coloração é uma das grandes desvantagens das lentes de alto índice.

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TINGIMENTOTINGIMENTO

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O fotocromismo de uma lente é obtido através da introdução de substâncias sensíveis a luz no material mineral ou orgânico.

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Os compostos são incorporados na lente através de dois procedimentos básicos:

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Ou são misturados ao monômero líquido, ou são aplicados por embebição após a polimerização do monômero.

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O processo envolve dois passos: O 1° ocorre quando uma molécula altera sua forma em resposta a um determinado comprimento de onda de luz.

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Quando esse comprimento de onda é retirado, a molécula reverte automaticamente para sua configuração inicial completando o processo.

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Foto tratamento;

Foto na massa.

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Lançado em 1982, como material para lentes oftálmicas, o policarbonato apresentava diversas desvantagens que decepcionaram os ópticos.

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Mas a demanda crescente por lentes seguras e os avanços na produção e processamento fizeram dele um dos principais materiais de lentes na atualidade.

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Obrigatório em alguns países;

EC de 1mm;Muito leve (1,20g/cm³);Considerado médio índice.

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Alta resistência ao calor;

Proteção UV de 100%;Resistência a impactos.

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Material fácil de arranhar;ABBE baixo (31);Coloração difícil.

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A coloração no policarbonato, geralmente é obtida através da aplicação de um revestimento anti-abrasão tingível na lente.

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Os ópticos indicam com bastante frequência essas lentes, muitas vezes, desconhecendo os efeitos reais dessas lentes para os usuários.

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Ametropia, material da lente, condições psicológicas do usuário, dentre outros, podem influenciar na indicação de lentes coloridas.

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Chama-se de aberrações às discordâncias da imagem efetivamente formadas pela lente, com a imagem ideal prevista teoricamente.

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As aberrações de uma lente são tanto maiores quanto maior for sua força dióptrica independentemente de seu ø.

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O campo óptico razoavelmente livre de aberrações perceptíveis é bem pequeno em torno do centro, e será tanto < quanto > for a força dióptrica da lente.

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Existem diversos tipos de aberrações principais, divididas em dois grupos: aberrações cromáticas e geométricas.

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ABERRAÇÃO CROMÁTICA: É uma consequência do fenômeno da dispersão, já falado em outra ocasião.

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Para lentes oftálmicas, a aberração cromática pode ser minimizada com a seleção cuidadosa de materiais de lentes (ou seja, alto valor de ABBE).

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ATEÇÃO: Toda vez que vendermos lentes de alto índice é conveniente que estejamos conscientes dos fenômenos de ABBE.

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ABERRAÇÃO ESFÉRICAABERRAÇÃO ESFÉRICA Provocada por uma inclinação

maior na periferia da lente, gerando um maior desvio da luz.

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A aberração esférica é amenizada com o advento das lentes com superfícies asféricas.

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COMACOMA Aberração provocada pela

aberração esférica quando um feixe de luz atravessa

obliquamente a lente.

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ASTIGMATISMO ASTIGMATISMO MARGINALMARGINAL

Principal defeito óptico que pode ser compensado pela boa seleção de curvas.

Pode ser visualizado no lensômetro.

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DISTORÇÃODISTORÇÃO Aberração que se constitui de

um defeito de imagem provocado pelo aumento progressivo de força prismática do centro para as bordas.

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O termo “Tratamentos” refere-se a todos os procedimentos que tem o intuito de melhorar o desempenho das lentes oftálmicas, independente de sua potência.

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ANTIRREFLEXOANTIRRISCOPOLARÓIDESULTRAVIOLETA

PRINCIPAIS PRINCIPAIS TRATAMENTOS TRATAMENTOS

UTILIZADOS NA ÓPTICAUTILIZADOS NA ÓPTICA

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Trás vantagens não apenas estéticos para o usuário de óculos, mas ganho para a visão ao aumentar o contraste do que se vê.

ANTIRREFLEXANTIRREFLEXOO

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HISTÓRIAHISTÓRIAEm 1935, início da II Guerra, o

Dr. Alexander Smakula, cientista da fábrica Zeiss, descobre um novo processo que aplicado sobre lentes dava maior transparência.

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MATERIAISMATERIAISVários materiais, como o

fluoreto de magnésio, são utilizados pela indústria para conseguir que as lentes fiquem mais transparentes.

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Além do benefício da camada hidrófoba, o antirreflexo pode

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ser empregado em todos os tipos de lentes

O antirreflexo é um COATING óptico, formado por camadas muito finas, cada uma com 80 nanômetros.

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SEQUÊNCIA DE SEQUÊNCIA DE CAMADASCAMADAS

Camada antirrisco;Camada adesão;Sistema de camadas AR;Camada hidrófoba.

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O AR é produzido em uma câmara de alto vácuo através da deposição por evaporação de materiais.

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PRODUÇÃO

Fatores como número de camadas, cuidados na produção e um usuário(a) que tenha consciência de como manter uma lente com AR, são garantias de durabilidade do tratamento.

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Número de camadas;Cuidados na produção;Origem da lente;Usuário bem informado.

FATORES DECISIVOS FATORES DECISIVOS NA DURABILIDADE DO NA DURABILIDADE DO

TRATAMENTO ARTRATAMENTO AR

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TIPOS DE REFLEXOS INDESEJADOS EM LENTES SEM TRATAMENTOS AR

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Reflexão reversaReflexão frontalReflexão internaReflexão da córnea

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REFLEXÃO REVERSA – Causado quando os raios luminosos incidem na superfície interna da lente, causando dificuldades de visualização para o usuário.

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REFLEXÃO FRONTAL – Causada pela incidência frontal dos raios de luz na lente. Não atrapalha que o usuário veja, mas compromete a aparência do mesmo.

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REFLEXÃO INTERNA A menos compreendida, porém a que mais atrapalha o usuário de óculos sem tratamento AR.

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Traz prejuízos por causa das múltiplas reflexões no interior da lente, o que pode gerar distorções de fontes de luz, principalmente a noite.

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REFLEXÃO NA CÓRNEA – Como o próprio termo já classifica, a córnea reflete alguns raios de luz que incidem na mesma.

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Como consequência, o usuário enxerga a imagem de seu próprio olho refletida na lente.

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CUIDADOS COM O CUIDADOS COM O TRATAMENTOTRATAMENTO

Água e sabão ainda são os melhores produtos para limpeza das lentes AR.

Detergentes de cozinha também podem ser usados.

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ANTI-RISCO: Tratamento que, como o próprio nome diz, tem a propriedade de aumentar a resistência da superfície da lente contra arranhões.

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O material mais usado é o quartzo, de duas formas: por deeping (imersão) e espin (spray).

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O anti-risco é fundamental para lentes org. alto índice e policarbonato.

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POLARÓIDES: Possuem este nome por possuírem uma fina camada de material polarizante, que funciona, por exemplo, quando a luz refletida de uma superfície tende a ser polarizada num plano horizontal.

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As lentes polarizadas contém moléculas dicróicas alinhadas horizontalmente, que absorvem a luz que é refletida em superfícies horizontais.

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Essa tecnologia é a mesma utilizada nas telas planas (TV LCD, Laptops, etc.)

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Filtros polarizantesFiltros polarizantes

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Sem um filtroSem um filtropolarizador, à esquerda, e a outra polarizador, à esquerda, e a outra através de um filtro polarizador.através de um filtro polarizador.

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A polarização da luz é um processo onde se elimina reflexo em algumas direções.

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OS PLANOS DA OS PLANOS DA LUZLUZ

A luz é uma onda eletromagnética, vibra normalmente na da propagação e alterna o seu plano entre o horizontal e o vertical.

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VANTAGENSVANTAGENS Elimina a luz indesejada, e é

eficaz em superfícies refletivas como neve, água e estradas, onde há superfícies horizontais produzindo glare.

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PÚBLICO ALVOPÚBLICO ALVO Crianças, usuários de LC, praticantes de esportes, em pescarias, dentre outras atividades feitas ao ar livre.

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PROCESSO DE PROCESSO DE PRODUÇÃOPRODUÇÃO

1 – Laminação

2 – Cast-in mold

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A gama de materiais é variada. Podem ser em vidro, plástico, policarbonato, orgânico fotocromático

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ULTRAVIOLETA: radiação invisível maléfica, que pode causar danos irreversíveis aos olhos, como por exemplo catarata.

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CAMADA DE CAMADA DE OZÔNIOOZÔNIO

A radiação Ultravioleta é emitida pelo Sol, e por conta da diminuição da camada de ozônio é cada vez mais nociva aos seres humanos.

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A radiação UV corresponde uma pequena faixa de comprimento de onda que vai de 400nm a 100nm.

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EMETROPIA condição na qual os raios luminosos que penetram no olho são focalizados no ponto central da retina sem nenhum esforço acomodativo.

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AMETROPIA condição em que os raios de luz ao passarem para dentro do olho, não se encontram exatamente na retina, não permitindo assim, uma imagem nítida.

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AMETROPIAAMETROPIA

A – negação; METRO – medida; PIA – olho, visão.

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EMETROPIAEMETROPIA

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As ametropias podem ser simétricas (miopia/hipermetropia) ou assimétricas (astigmatismo).

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MIOPIAMIOPIA Ametropia simétrica caracterizada pelo encontro dos raios luminosos antes da retina.

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Axial De curva Refrativa

FORMAS DA FORMAS DA MIOPIAMIOPIA

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Os indivíduos com miopia apresentam baixa acuidade visual para longe.

A miopia constitui um vício de refração sempre manifesto.

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COMPENSAÇÃOCOMPENSAÇÃO A compensação da miopia é feita com lentes divergentes.

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HIPERMETROPIAHIPERMETROPIA Ametropia simétrica caracterizada pelo encontro virtual dos raios de luz depois da retina.

-Artemir Bezerra-

Axial De curva

FORMAS DA FORMAS DA HIPERMETROPIA HIPERMETROPIA

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Na hipermetropia o cristalino altera sua forma a fim de focalizar os objetos na retina.

A essa alteração chamamos de acomodação.

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COMPENSAÇÃOCOMPENSAÇÃO A compensação da hipermetropia é feita com lentes convergentes.

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ASTIGMATISMOASTIGMATISMO Ametropia assimétrica caracterizada pela focalização dos raios de luz em pontos diferentes da retina.

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DEFINIÇÃO é uma formação parcial da imagem na retina causada pela diferença dos dois principais meridianos da córnea, ou pela alteração do IR do cristalino.

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Corneano Residual

FORMAS DO FORMAS DO ASTIGMATISMOASTIGMATISMO

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O corneano é o tipo mais frequente em termos estatísticos. As diferenças chegam até 6,00D, caso este valor seja maior, a topografia corneana não é mais considerada uma superfície tórica regular.

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O residual compreende a influência de todos os componentes astigmáticos do olho, exceto a córnea. O mais comum é o de cristalino.

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1 – MIÓPICO SIMPLES1 – MIÓPICO SIMPLES

-Artemir Bezerra-

2 – 2 – HIPERMETRÓPICO HIPERMETRÓPICO

SIMPLESSIMPLES

-Artemir Bezerra-

3 – MIÓPICO 3 – MIÓPICO COMPOSTOCOMPOSTO

-Artemir Bezerra-

4 – 4 – HIPERMETRÓPICO HIPERMETRÓPICO

COMPOSTOCOMPOSTO

-Artemir Bezerra-

5 – MISTO5 – MISTO

-Artemir Bezerra-

A compensação do astigmatismo regular se dá com lentes cilíndricas se for simples, ou lentes tóricas se for composto

-Artemir Bezerra-

PRESBIOPIAPRESBIOPIA É a perda de amplitude de

acomodação do cristalino, que acontece com todas as pessoas normalmente por volta dos 40 anos de idade

-Artemir Bezerra-

Não confunda presbiopia com hipermetropia. Ambas estão com o ponto focal atrás da retina, e são compensadas com lentes convergentes, mas as causas e os tipos de pessoas são diferentes.

-Artemir Bezerra-

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