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18 12月、2022 841ビュー 著者: ラザ・ラッバーニ

ブルーライトテスターとは何か、その測定システムを解説

ブルーライトの危険性は蔓延しています。 日光は屋内で最も一般的な曝露源ですが、屋外で受ける場合もあります。 あ ブルーライトテスター デバイスはこれを測定しました ブルーライトハザード. 今日の技術的に進歩した社会では、多くの人が起きている時間のほとんどを画面の前で過ごしています。
コンピューターの画面、スマートフォン、またはテレビの画面を見つめていると、人工的な青色光にさらされます.
青色光の波長範囲は、可視光スペクトルの 380 ~ 500 nm です。 目の角膜と水晶体は一般に、この範囲の紫外線を良好に遮断しますが、網膜はそれらを通過する可視青色光の一部をまだ受け取ります. 最近、目に見える青色光が網膜に与える害が広く認識されているため、フィルターと保護メガネが人気を博しています。

ブルーライトハザードとは?
直接的な目の障害と社会福祉への間接的な影響が青色光の危険を構成することは一般に認められています。 ほとんどの人工光源に見られる青色光は、この危険をもたらします。
ただし、「薬物療法」は、このフレーズを使用する必要がある唯一のコンテキストです。 この考えは、目の網膜組織に対する光化学的危険性を表しています。
この用語には、可視光スペクトル (435 nm から 440 nm の間) のより短い波長で危険性が増幅されるため、青色が含まれています。

ブルーライトテスター

図 1: ブルーライトテスター

ブルーライトハザードテスター
本サイトの EN62471-P ブルーライトテスター は、IEC 62778 のセクション 4.3.3 および 4.3.4 で説明されているように、網膜の青色光の危険のみを扱う IEC TR 62471 で指定されている青色光の危険を評価するための理想的な測定ソリューションです。
この危険性は、規格のこれらのセクションの両方に見られます。 の EN62471-P 200 ~ 800 nm の波長で放射照度を測定するために明確に開発されました。 これは、アレイベースのマルチチャンネル機器でのみ通常見られるものに近い、高い精度、精度、およびデータ取得速度を提供します。
さらに、解像度が向上し、XNUMX つ以上の優れた迷光抑制次数を備えています。 の EN62471-P ブルーライトテスター コンパクトなサイズとポータブルでありながら耐久性のある構造により、製造業や現場での測定に適しています。
本サイトの EN62471-P テスターに​​は、検出器、センサー、光源、放射輝度、放射照度測定アクセサリの包括的な品揃えを装備して、完全な測定スイートを実行し、UV、可視、IR スペクトル領域から IEC 62471 に従ってすべての潜在的な健康被害を評価できます。 これらの測定は、あらゆる潜在的な健康被害を評価するために実行されます。
LED ランプ、UV ランプ、およびその他の照明器具の光のバイオハザード値は、青色光ハザード テスターの助けを借りて決定できます。このテスターは、CCD の長焦点距離と包括的なスペクトル技術を利用して、スペクトルの青色光情報を測定および分析し、テスト中のランプの青色光の危険。

Blu-ray の損傷を受けやすいのは誰ですか?
これらの XNUMX つのカテゴリのいずれかに該当する人は脆弱です: 幼い子供、糖尿病患者、およびスタッフ メンバーの後に薬を服用する人。 乳幼児の目は、ブルーレイによる害を特に受けやすいです。
赤ちゃんの目のレンズは非常にきれいであるため、ブルーライトをフィルタリングするのは困難です。 0 歳から 2 歳の間に、青色光の約 70 ~ 80% が水晶体を通過して網膜に到達します。 2 歳から 10 歳の間に、青色光の約 60 ~ 70% が網膜に到達します。
新生児黄疸の治療に使用される青色光の潜在的に有害な影響から新生児の目を保護するために、主治医はこの手順で暗い布を使用する必要があります. 糖尿病は XNUMX 年間の発症後、網膜病変があり、光損傷に耐える網膜の能力が大幅に低下し、薬があり、薬の中での生活の多くは感光性であり、薬を食べると、光による害がより明白になる可能性があります。 .
ジャーナリストが医療専門家に行ったインタビューによると、860 種類以上の異なる種類の感光剤が存在します。 これらの薬には、ドキシサイクリン、シプロフロキサシン、およびより頻繁に使用される経口血糖降下薬 D-XNUMX が含まれます。 これらの薬を服用している患者は、紫外線にさらされるときは細心の注意を払い、外出中は特に注意する必要があります。

ブルーライトハザードテスターで安全を確保
最近、ブルーライトの危険性が強調されています。 規格 IEC 62471 によると、「青色光の危険性」とは、主に 300 nm から 700 nm の間の光放射によって生成される光化学反応を指し、最終的に網膜を破壊します。
LED製品は青色成分が多く、裸のLED光源の明るさが比較的高い場合があるため、青色LED光が危険な懸念を引き起こす可能性があります.
特に、改訂された標準バージョンでは、青色光の危険性に対する要件が強化されました。
改訂された基準には、以前のバージョンからのいくつかの変更が組み込まれています。これには、次のようなブルー​​ ライト リスクの基準の厳格化が含まれます。
1) IEC / TR 62778 によって、LED アレイ全体または LED モジュールのいずれかを備えたランプを評価して、Blu-ray プレーヤーにとって安全であることを確認する必要があります。
2) 子供向けに設計された分解可能なランプまたは常夜灯は、1 mm で RG200 を超える危険な青色光にさらしてはなりません。
3) 200 mm で測定された青色光の危険レベルが RG1 よりも高い場合は、電球の外側に「光源を凝視しないでください」という標識を強調表示する必要があります。
4) 固定ランプから 200 mm の観測距離が RG1 よりも大きな青色光の危険性をもたらす場合、電球が RG1 臨界距離内にあるかどうかを確認するためにテストが必要です。

光放射測定
人工光源と自然光源の両方が光放射源として分類されます。 UV および赤外線波長放射による光生物学的危険性は、人間の目や皮膚に重大な害を及ぼす可能性があります。 光生物学的リスクは、主に紫外線への暴露によって引き起こされます。 ただし、可視光 (主に青色) および赤外線への安全な露出を超えると、有害な場合もあります。
照明機器メーカーは、国際規格および法的規制 (EN/IEC 14255 および EN/IEC 62471) により、製品に関連する光生物学的危険性について消費者に警告することが義務付けられています。 この知識は、職場の照明を管理する規則を遵守しなければならない事業主にとって特に有用であり、従業員が安全で健康的な職場環境を確保する責任を負う人々を正面から対象としています。
LISUN この複雑な測定をはるかに簡単に実行できる、ポータブルで高品質の機器セットを提供します。

主な機能
1)光放射安全基準は、視野内で放射される光のスペクトルによって満たされます。
2) 青色光障害の網膜青色光加重放射 (LB) および光放射 (KB、V) の有効性。
3) IEC 62471 および IEC 62778 による青色光障害の分類。
4) 話題のリズムの要因。
5) 青色・近紫外スペクトル等の解析
6) 青色光放射輝度、青色光加重放射輝度、青色光加重放射輝度比を測定します。 したがって、モバイルアイテムディスプレイデバイスが低青色光ディスプレイ基準を満たすかどうかを決定することができる。

要件
1) 青色光ハザード試験システムは、規格に概説されている厳しい規制の対象となります。
2) 感度の低い青色領域に強力な光学ダイナミクスを備えた正確な測定用の機器。
3) ブルーライトハザード測定の形状に合わせて最適化されたこのテストアダプターは、再現性のある結果を保証します。
4) 国際規格 IEC 62471 では、直接分光放射輝度測定 (標準的な方法) の代替技術として、注意深く指定された視野で照射強度を測定することを推奨しています。 測定された放射照度から放射輝度を計算するには、立体角で割ることが必要です。

私たちのソリューションの恩恵を受けるのは誰ですか?
1) 製品が業界標準に準拠していることを確認するために、ランプ メーカーは青色光のリスクを評価するテストを実施します。
2) 光生物学的安全性測定システムをサービスのレパートリーに追加することに関心のある測光ラボの場合:
3) たとえば、産業オペレーションの現場でのリスク評価には、従来の実験室環境では実行できない光放射測定が必要です。

何を測定できますか?
分光放射測定と広いスペクトル範囲にわたる適切な量の決定は、ランプによって生成される光放射によってもたらされる光生物学的危険性を正確に評価するために必要であり、これを困難な計測作業にしています。
照明器具の光生物学的安全性研究では、目や皮膚に対する潜在的なリスクの全範囲を判断するために、放射照度、有効放射照度、および有効放射輝度の測定が必要です。

300~700nmの範囲でのブルーライトハザード測定
LISUN に準拠したテスターがあります。 EN62471-P このような状況で使用するための標準です。 この適切に校正された装置は、380 ~ 780 nm の正確な測定値を提供します。 ブルーライトの最も危険な範囲は 400 ~ 500 nm です。
  EN62471-P ブルーライトテスター レポートを作成し、データを簡単に消化できる形式 (チャート/テーブル) で計算して表示します。

青色光障害の評価に関する推奨事項
光生物学的リスクに関する最も影響力のある研究の 62471 つは、EN XNUMX 規格です。 この規格は、人工および自然に発生する光放射源からの生体に対する安全性と潜在的なリスクを評価するために使用すべき基準を確立しています。 紫外線から遠赤外線まで、すべての光放射発生源が含まれています。
放射源の近くにいると、怪我や致命的な感染さえも引き起こす可能性があります。 目や皮膚の生体組織は、紫外線、可視光線、または赤外線への曝露によって損傷を受ける可能性があります。 紫外線は、しばしば紅斑、角膜炎、および結膜炎を引き起こします。 白内障、皮膚の早期老化、皮膚がんは、紫外線が目や皮膚に与える長期的な影響のほんの一部です。
可視光と赤外線は、人間に同じ影響を与えます。 網膜の損傷は、その熱および光化学経路による可視光から発生する可能性があります。 短期間に高レベルの赤外線を放射すると、皮膚の早期老化を引き起こし、目の外側の層 (角膜) に損傷を与える可能性があります。
したがって、この規格では 200 nm から 3000 nm の範囲で測定に大きな余裕ができます。 その結果、光生物学的リスクのレベルを決定するには、いくつかの要因が関係し、高度に専門化され、校正された測定機器と、訓練を受けた検査室スタッフの専門知識が必要となる問題のある計量問題となっています。 リスクの評価には、正確で正確な測定が必要です。 したがって、使用される機器は高解像度でなければなりません。

まとめ
したがって、 LISUN は、一般的な白色光源は青色光によるリスクをもたらさないと判断しました。 ただし、暴露限界付近の持続的暴露には注意してアプローチする必要があります。
ただし、主に青色光を生成する光源については、さらに注意を払う必要があります。 ブルーライト危険レベルを超えていない場合でも、お子様が展示品をご覧になる際に不快感を覚える場合があります。
これらのライトを子供向け製品に組み込む場合は、安全対策を強調することが重要です。紫色を発する光源の場合はなおさらです。
ブルーライトと黄斑変性を関連付ける具体的な証拠はありませんが、ブルーライトは黄斑変性と関連付けられています。

Lisun InstrumentsLimitedはによって発見されました LISUN GROUP 2003インチ LISUN 品質システムは ISO9001:2015 によって厳密に認証されています。 CIE会員として、 LISUN 製品は、CIE、IEC、およびその他の国際規格または国内規格に基づいて設計されています。 すべての製品はCE証明書に合格し、サードパーティのラボによって認証されました。

主な製品は ゴニオフォトメーター積分球分光放射計サージジェネレータESDシミュレーターガンEMIレシーバーEMC試験装置電気安全テスター環境室温度室気候チャンバーサーマルチャンバー塩水噴霧試験ダストテストチャンバー防水試験RoHSテスト(EDXRF)グローワイヤーテスト & ニードルフレームテスト.

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