|
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.
|
|
|