Bahan kanta indeks tinggi seimbang terbaik dengan bahagian terbesar pasaran bahan kanta indeks biasan 1.60. MR-8 sesuai untuk mana-mana kanta oftalmik kekuatan dan merupakan standard baharu dalam bahan kanta oftalmik.
Perbandingan ketebalan kanta 1.60 MR-8 dan 1.50 kanta CR-39 (-6.00D)
MR-8 | Polikarbonat | Akrilik | CR-39 | Kaca mahkota | |||||||||||
Indeks biasan | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.50 | 1.52 | ||||||||||
Nombor Abbe | 41 | 28~30 | 32 | 58 | 59 |
·Kedua-dua indeks biasan tinggi dan nombor Abbe tinggi memberikan prestasi optik yang serupa dengan kanta kaca.
·Bahan bernombor Abbe Tinggi seperti MR-8 meminimumkan kesan prisma (penyimpangan kromatik) kanta dan menyediakan penggunaan yang selesa untuk semua pemakai.
Cahaya matahari mengandungi sinaran cahaya merah, oren, kuning, hijau dan biru dan banyak warna bagi setiap warna ini, bergantung kepada tenaga dan panjang gelombang sinar individu (juga dipanggil sinaran elektromagnet). Digabungkan, spektrum sinar cahaya berwarna ini menghasilkan apa yang kita panggil "cahaya putih" atau cahaya matahari.
Tanpa masuk ke dalam fizik yang rumit, terdapat hubungan songsang antara panjang gelombang sinar cahaya dan jumlah tenaga yang terkandung di dalamnya. Sinar cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang agak panjang mengandungi kurang tenaga, dan sinaran yang mempunyai panjang gelombang yang pendek mempunyai lebih banyak tenaga.
Sinaran pada hujung merah spektrum cahaya kelihatan mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang dan, oleh itu, kurang tenaga. Sinar pada hujung biru spektrum mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek dan lebih banyak tenaga.
Sinar elektromagnet hanya di luar hujung merah spektrum cahaya yang boleh dilihat dipanggil inframerah - ia memanas, tetapi tidak kelihatan. ("Lampu pemanasan" yang anda lihat memanaskan makanan di kedai makan tempatan anda memancarkan sinaran inframerah. Tetapi lampu ini juga memancarkan cahaya merah yang boleh dilihat supaya orang ramai tahu ia menyala! Perkara yang sama berlaku untuk jenis lampu haba yang lain.)
Di hujung spektrum cahaya yang boleh dilihat, sinaran cahaya biru dengan panjang gelombang terpendek (dan tenaga tertinggi) kadangkala dipanggil cahaya biru-ungu atau ungu. Inilah sebabnya mengapa sinaran elektromagnet yang tidak kelihatan hanya di luar spektrum cahaya yang kelihatan dipanggil sinaran ultraungu (UV).
1. Cahaya biru ada di mana-mana.
2. Sinaran cahaya HEV menjadikan langit kelihatan biru.
3. Mata tidak begitu pandai menghalang cahaya biru.
4. Pendedahan cahaya biru boleh meningkatkan risiko degenerasi makula.
5. Cahaya biru menyumbang kepada ketegangan mata digital.
6. Perlindungan cahaya biru mungkin lebih penting selepas pembedahan katarak.
7. Tidak semua cahaya biru adalah buruk.
Kanta pengurangan cahaya biru dicipta menggunakan pigmen yang dipatenkan yang ditambah terus pada kanta sebelum proses pemutus. Ini bermakna bahan pengurangan cahaya biru adalah sebahagian daripada keseluruhan bahan kanta, bukan sekadar warna atau salutan. Proses yang dipatenkan ini membolehkan kanta pengurangan cahaya biru menapis jumlah cahaya biru dan cahaya UV yang lebih tinggi.