Desarrollo de un nuevo modelo 3D de ojo educativo para el conocimiento de los errores refractivos, su detección y corrección

dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Física Aplicada
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Instituto de Materiais (iMATUS)
dc.contributor.authorGarcía Porta, Nery
dc.contributor.authorRendo González, Sofía
dc.contributor.authorArines Piferrer, Justo
dc.date.accessioned2025-10-22T07:39:34Z
dc.date.available2025-10-22T07:39:34Z
dc.date.issued2025-09-29
dc.description.abstractEste trabajo presenta un modelo tridimensional (3D) de ojo humano diseñado con fines educativos y divulgativos en el campo de la óptica y la optometría. Desarrollado mediante el software online Tinkercad, el modelo busca facilitar la comprensión de conceptos clave como la formación de imágenes, los errores refractivos y su corrección. Está construido con proporciones entre las diferentes partes de ojo similares a las del ojo humano e incluye los principales elementos ópticos: una lente que simula la córnea, otra que representa el cristalino (con posibilidad de introducir componentes esféricas, cilíndricas o acomodativas), una pupila intercambiable y una pantalla de detección para visualizar las imágenes formadas en la retina. A diferencia de los demostradores tradicionales en dos dimensiones, este modelo permite trabajar en un entorno tridimensional, lo que mejora la comprensión de fenómenos como el astigmatismo, la inversión de la imagen retiniana o el impacto de la posición del objeto y las lentes correctoras. Además, incluye un soporte exterior en forma de gafa, que permite simular la corrección óptica mediante lentes oftálmicas reales. El modelo ha sido utilizado en talleres con estudiantes de secundaria y bachillerato, demostrando su utilidad para despertar el interés por la óptica, la optometría y la visión. Se ha comprobado que el modelo permite explicar con claridad la inversión de la imagen retiniana, la acomodación, el astigmatismo fuera de eje y el funcionamiento de pruebas optométricas como el test de la esfera horaria. También se ha empleado para introducir conceptos avanzados como la función de dispersión del punto (PSF) o el método de Scheiner. En resumen, este modelo 3D ofrece una herramienta accesible, versátil y eficaz para la enseñanza del proceso de formación de imágenes en el ojo humano, facilitando tanto el aprendizaje de estudiantes de óptica y optometría, como la divulgación científica para el público general.
dc.description.sponsorshipEste trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación PID2020-115909RB-I00, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia, España (ED431B 2023/07). Sofía Rendo- González está financiada con un contrato FPU 2023 del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, España.
dc.identifier.citationÓptica pura y aplicada, V58 - N3 / 2025 Ordinario
dc.identifier.doi10.7149/OPA.58.3.51218
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10347/43338
dc.issue.number3
dc.journal.titleÓptica Pura y Aplicada
dc.language.isospa
dc.publisherSociedad Española de Óptica
dc.relation.projectIDinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-115909RB-I00/ES/
dc.relation.publisherversionhttp://dx.doi.org/10.7149/OPA.58.3.51218
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.accessRightsopen access
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectImagen retiniana
dc.subjectError de refracción
dc.subjectOjo
dc.subjectVisión
dc.subjectTest optométricos
dc.titleDesarrollo de un nuevo modelo 3D de ojo educativo para el conocimiento de los errores refractivos, su detección y corrección
dc.typejournal article
dc.type.hasVersionVoR
dc.volume.number58
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication54117a01-387d-4bc0-9426-a1b0a9f68184
relation.isAuthorOfPublicationccfe3578-e3e8-454f-b21c-f35ff32f2835
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