·Lebih nipis. Kerana keupayaannya untuk membengkokkan cahaya dengan lebih cekap, kanta indeks tinggi untuk rabun dekat mempunyai tepi yang lebih nipis daripada kanta dengan kuasa preskripsi yang sama yang diperbuat daripada bahan plastik konvensional.
· Lebih ringan. Tepi yang lebih nipis memerlukan lebih sedikit bahan kanta, yang mengurangkan berat keseluruhan kanta. Kanta yang diperbuat daripada plastik indeks tinggi adalah lebih ringan daripada kanta yang sama yang dibuat dalam plastik konvensional, jadi ia lebih selesa dipakai.
Cahaya yang boleh dilihat mengandungi pelbagai panjang gelombang dan tenaga. Cahaya biru adalah sebahagian daripada spektrum cahaya yang boleh dilihat yang mengandungi tenaga tertinggi. Oleh kerana tenaganya yang tinggi, cahaya biru mempunyai lebih banyak potensi untuk menyebabkan kemudaratan kepada mata berbanding cahaya boleh dilihat yang lain.
Cahaya biru mempunyai julat panjang gelombang dan tenaga daripada 380 nm (tenaga tertinggi hingga 500 nm (tenaga terendah).
Jadi, kira-kira satu pertiga daripada semua cahaya yang boleh dilihat ialah cahaya biru
Cahaya biru dikategorikan lagi ke dalam subkumpulan ini (tenaga tinggi kepada tenaga rendah):
·Cahaya ungu (kira-kira 380-410 nm)
·Cahaya biru-ungu (kira-kira 410-455 nm)
·Cahaya biru-pirus (kira-kira 455-500 nm)
Kerana tenaganya yang lebih tinggi, sinar ungu dan biru-ungu lebih berkemungkinan merosakkan mata. Atas sebab ini, sinar ini (380-455 nm) juga dipanggil "cahaya biru berbahaya."
Sinaran cahaya biru-pirus, sebaliknya, kurang tenaga dan kelihatan membantu mengekalkan kitaran tidur yang sihat. Atas sebab ini, sinar ini (455-500 nm) kadangkala dipanggil "cahaya biru yang bermanfaat."
Sinaran ultraungu (UV) halimunan terletak tepat di luar hujung tenaga tertinggi (ungu) spektrum cahaya biru Sinar UV mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek dan lebih banyak tenaga daripada cahaya biru kelihatan bertenaga tinggi. Sinaran UV telah terbukti merosakkan mata dan kulit.
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.