¿Puede una persona daltónica ver el color con lentes con filtro?

¿Por qué mejora la visión del color en personas daltónicas que utilizan estas gafas con filtro de Enchroma ? ¿Podrá una persona daltónica ver los mismos colores en un televisor? Lo pregunto porque los colores de cada punto de la pantalla de un televisor son combinaciones de rojo, azul y verde.

Respuestas (1)

Respuesta corta
Los filtros ópticos pueden optimizar el contraste de color, pero nunca restaurar el daltonismo. Los filtros eliminan colores, nunca pueden agregar algo. Sin embargo, anteojos como este pueden resultar útiles para ciertas subpoblaciones de personas que son parcialmente daltónicas.

Antecedentes
En primer lugar, el término daltonismo es engañoso. Es mejor hablar de deficiencia de visión de color (CVD). Esto, porque muchas personas etiquetadas como daltónicas de hecho tienen todos los conos rojos, verdes y azules como las personas con visión normal. Estas personas tienen protanomalía (fotopigmento de cono rojo anormal, pero aún funcional) o deuteranomalía (fotopigmento de cono verde anormal). Estas dos condiciones son leves y no afectan demasiado la vida diaria (fuente: NEI / NIH ).

Las otras dos formas más comunes de ECV son la protanopia y la deuteranopia . Los protanopes no tienen conos rojos que funcionen y los deuteranopes no tienen conos verdes. Estas condiciones son más severas y afectan la vida diaria ya que la percepción del color se ve comprometida. Estas condiciones pueden denominarse daltonismo , ya que estas personas pierden un tipo de cono por completo (fuente: NEI / NIH ).

Las gafas de Enchroma apuntan a las dos primeras condiciones, a saber, las anomalías y no la protanopia o la deuteronopía. La página de Tecnología de Enchroma explica por qué. Básicamente, la protanomalía y la deuteranomalía se caracterizan porque los pigmentos rojo y verde tienen un máximo espectral desplazado. El resultado final es el mismo, es decir, más superposición entre las curvas de absorbancia espectral (que se muestra para la deuteranopía en la Fig. 1). En visión normal, la superposición ya es bastante extensa, lo que significa que la luz verde activa una gran parte de los conos rojos y viceversa .. En protanopia o deuteronopia, este efecto aumenta aún más, lo que da como resultado una capacidad degradada para separar rojos y verdes. Por ejemplo, los protanopes perciben los rojos, naranjas y amarillos como más verdes y los colores no son tan brillantes. Los deuteranopes perciben los amarillos y verdes como más rojos y tienen dificultad para distinguir el violeta del azul (fuente: NEI / NIH ).

visión normal vs CVD Fig. 1. Izquierda: visión de distribución espectral de cono normal, derecha: distribución de cono en Deuteranopes. fuente: Enchroma

Lo que se le ocurrió a Enchroma es realmente inteligente (!): colocaron un filtro de muesca espectral y lo colocaron entre los óptimos espectrales rojo y verde, eliminando así la gran área de superposición. Esto reduce el brillo, pero mejorará el contraste cuando se usen los anteojos (Fig. 2).

filtro de muesca
Fig. 2. Filtro de muesca espectral para mejorar el contraste de color verde-rojo. fuente: Enchroma

Y sí, las consideraciones anteriores se aplican a cualquier objeto de color, incluidos los píxeles del monitor.

Soy daltónico y tengo un par de gafas Enchroma. Para mí (las experiencias parecen variar), las gafas ciertamente hacen que los colores se vean diferentes, sin embargo, solo hay una mejora limitada entre la difícil diferenciación rojo-verde. ¡Todavía tengo que probar una prueba de daltonismo usándolos!
He estado leyendo mucho y todavía no entiendo cómo se supone que esto funcione. Seguramente solo hace que el usuario se ciegue a las longitudes de onda de la luz filtrada por las gafas. Las longitudes de onda a ambos lados de la muesca (sin estar bloqueadas) excitarán los conos rojo y verde aproximadamente en la misma cantidad, tal como lo estaban antes, por lo que aún será difícil distinguirlos. Todavía no he encontrado una explicación que se sienta suficiente.
Las longitudes de onda en el lateral se excitarán como lo hacían antes, pero la muesca excluye las regiones de gran superposición. Imagina que el área de la izquierda excita G 1 unidad y R 0,2 unidades, mientras que la muesca cubre 5 unidades G y 5 unidades R. Con la muesca, tienes 1:0,2 o un contraste de 5. Sin la muesca tienes (1+5):(5.2) o un contraste de 1.15. El contraste se mejoraría casi 5 veces.