Index | Teknikinfo | Produkter | GalleriVar köpa?  | Kontakta oss | Om RoXoR

 


Teknisk information

Med en uppfinning som RoXoR linsen uppstår genast en del frågor. Den största av dessa frågorna är: "Hur fungerar den?" På denna sidan hittar du all den tekniska information som beskriver funktionen i RoXoR linsen.

Kategorier:

- Ögats uppbyggnad

- Våglängder

- Grön färgåtergivning

- Vad är fotosyntes?

- Patentet

- True colour science

 

Ögat

Det mänskliga ögat har två slags ljuskänsliga synceller som omvandlar det synliga ljuset till nervimpulser, vilket sker på näthinnan.
Näthinnan har ungefär 130 - 140 miljoner synceller bestående av tappar och stavar. Tapparna utgör en mindre andel av syncellerna och svarar för detalj och färgseende. Dessa är koncentrerade till en fördjupning på näthinnan(gula fläcken), och här är ögats synskärpa som bäst.
Stavarna som utgör en majoritet av synceller ökar i utkanten av näthinnan, och är mest känsliga inom mörkerseende och blått ljus.
Ögat innehåller tre olika typer av tappar känsliga inom respektive våglängdsområde såsom blått ljus 400 – 450nm. En andra grupp är känsliga för grönt ljus 525 – 575nm och den tredje gruppen av tappar är känslig för orange till rött ljus inom 550 – 600nm.
Dessa områden överlappar varandra och samverkar inom hela våglängdsområdet för synligt ljus.

Figur: Det mänskliga ögats känslighet vid dagsljus och mörker

Ögats återgivning av färg sker genom stavar och tappar och återges på olika sätt
beroende på ljusmängden och färg som återges genom de tappar som är adoptiva till respektive färg och ljusmängd.

Det mänskliga ögat är således inte helt relaterat till exakta våglängder utan är mycket dynamiskt och självjusterande för varje individs färgpigment i stavar och tappar. Ögats 3 tappar kan endast samarbeta effektivt inom två områden samtidigt.

Forskningen gör gällande att ögat har 6 till 7 miljoner tappar som kan uppdelas i 3 områden för färg-seende vilket ger 64 % rött, 32 % grönt och endast 2 % blått, dessa återger ögats färg-seende och känslighet för olika färger.
De röda och gröna tapparna är koncentrerade till ögats fördjupning på näthinnan,
gula fläcken, medan de blå tapparna är placerade i utkanten av fördjupningen vilket ger upphov till att blått ljus som är svårare att se tydligt. (kontrast-fattigt)

Under den tid då ljuset faller, t.ex vid skymning kommer det mänskliga ögat att förskjuta och öka sin känslighet mot blågrönt ljus. Ögats omställningstid från ljus till mörker är ca. 20 min, d.v.s fullt mörkerseende inträffar efter ca 20 – 30 minuter.

Figur: Det mänskliga ögats känslighet för färger

 

Det mänskliga ögat upplever inta alla färger lika starka d.v.s 100%, medan ett normalt ögas största känslighetsområde ligger inom 560nm d.v.s grönt, på båda sidor om detta område faller känsligheten för respektive våglängd i en klockliknande kurva. Ögat ser således alltid grönt som den mest effektiva färgen gentemot andra. Vidare är det känt att inte alla människor upplever alla färger lika beroende på omgivningsljus, individens dagsform och ögats eventuella skador på horn- och näthinna som uppstått vid t.ex för mycket sol eller olika typer av färgblindhet som berör ca 8 % av den manliga befolkningen. Den vanligaste typen av färgblindhet är förmågan att se rött / grönt

Det är nu behovet kommer av en speciell lins för dessa personer som har svårt att uppfatta kontraster och skuggningar i grönt t.ex på golfbanan.
En del golfare har denna förmåga att lätt kunna läsa av en green medan andra har stora svårigheter att se lutningar och kurvationer, som för en del är självklara på grund av ögats förmåga att inte kunna urskilja röd/grön färg . Det beror på varje individs färgseende och känslighet för grönt ljus.

 

 

 

 

Scandinavian TADCOM AB, Box 606, SE-135 26 TYRESÖ,  tel: +46 8 712 5525, email: roxor@roxor.se