"Bloquea el 95% de la luz azul" es la frase más repetida en cualquier ficha de producto de gafas de bloqueo — y es, casi siempre, una simplificación de un dato mucho más rico que la propia marca tiene, pero no muestra: la curva de transmitancia espectral.
Qué es exactamente
La transmitancia espectral, τ(λ), es el porcentaje de luz que atraviesa una lente en cada longitud de onda concreta, medido empíricamente con un espectrofotómetro — no calculado ni estimado. El resultado no es un número: es una curva completa a lo largo del espectro visible, típicamente de 380 a 780nm, con un punto de dato cada pocos nanómetros. Un informe de laboratorio serio muestra esa curva entera, junto con la transmitancia luminosa total (Tv) y, cuando aplica, el resultado frente a estándares específicos como ISO 8980-3 o ANSI Z80.3.
Por qué un solo porcentaje no basta
Dos lentes pueden anunciar "bloquea 95% de luz azul" y comportarse de forma completamente distinta: una puede bloquear el 95% de forma uniforme entre 400 y 500nm, mientras la otra bloquea el 95% solo en su pico (por ejemplo, a 460nm) y deja pasar bastante más en los extremos de ese mismo rango — justo donde, según los estudios de Brainard y Thapan que citamos en nuestra serie sobre ritmo circadiano, sigue habiendo una contribución real a la supresión de melatonina. Sin la curva completa, ambas lentes son indistinguibles en el marketing y muy distintas en la práctica.
Cómo leer un informe de laboratorio real, por partes
- Eje de longitud de onda: normalmente en el eje horizontal, en nanómetros — comprueba que cubre al menos 380–700nm, no solo la franja que a la marca le interesa mostrar.
- Curva de transmitancia: el dato central. Cuanto más plana y baja se mantenga dentro del rango objetivo (por ejemplo, 400–550nm), más consistente es el bloqueo.
- Transmitancia luminosa (Tv): un resumen de cuánta luz visible total deja pasar la lente. Una lente de bloqueo nocturno tiene un Tv deliberadamente bajo — no es un defecto, es el diseño.
- Referencia al estándar usado: un informe debería citar contra qué norma se comparó (ISO 8980-3, ANSI Z80.3, u otra). Sin esa referencia, no hay forma de saber si "pasa" o "falla" significa algo.
- Resultado pass/fail: aquí es donde conviene tener cuidado — como explicamos en nuestra guía de compra honesta, una lente de sueño oscura falla por diseño los requisitos de transmitancia para gafas de sol diurnas o de conducción. Eso confirma que bloquea, no que esté defectuosa.
- Laboratorio emisor: comprueba si es un organismo de certificación reconocido (SGS, Intertek) o un laboratorio de pruebas ópticas dentro de la propia cadena de suministro — ambos son válidos, pero no inspiran el mismo nivel de confianza independiente.
Lo que un informe no puede decirte por sí solo
Ni siquiera la curva de transmitancia más completa dice todo: no confirma que el lote que recibes coincide con el lote testado, ni cuánto se degrada el recubrimiento con el uso. Es el punto de partida necesario para confiar en un producto — no el único dato que importa, pero sí el que ninguna marca debería omitir.
Seguir leyendo
- Guía de compra honesta de gafas bloqueadoras de luz: qué mirar antes de pagar
- La diferencia real entre "blue light blocking" genérico y bloqueo 400–550nm
- Por qué la franja 400–550nm es la que más suprime la melatonina
Fuentes
- ISO 8980-3:2022 — Ophthalmic optics, Uncut finished spectacle lenses, Part 3: Transmittance specifications and test methods
- Brainard et al. (2001), "Action Spectrum for Melatonin Regulation in Humans", The Journal of Neuroscience
Nota: este artículo explica cómo se lee un informe de laboratorio en general. No es una afirmación sobre el rendimiento de ninguna lente VERUM — publicaremos nuestra propia curva de transmitancia, completa, cuando el informe esté listo.