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04/2022/XNUMX 770ビュー 著者:ルート

ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性試験

LED照明の普及により、 光生物学的安全性 テスト その光放射によって引き起こされる問題は世間の注目を集めており、その中で最も重要なのはブルーライトの危険性です。 光放射は人間の網膜に悪影響を与えるだけでなく、角膜、結膜、水晶体、目の皮膚にも害を及ぼす可能性があります。 このホワイト ペーパーでは、 光バイオセーフティ フォトバイオセーフティの概念、種類、測定方法、影響因子、実際の効果などから、その起源をたどり、過剰な宣伝による固有の印象を排除するよう努めます。

1. 光バイオセーフティ
の概念 光生物学的安全性とは、狭義には光の放射効果によって引き起こされる安全上の問題を指し、広義には、光の視覚効果、非視覚的効果を含む、光放射によって人間の健康に引き起こされる安全上の問題を指します。光の、光の放射効果。

ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性試験

EN62471_光放射線安全試験システム

既存の 光生物学的安全性研究システム、の研究対象 光生物学的安全性 光生物学的安全性の対象は、人体の目や皮膚、その他の臓器であり、体温や瞳孔径の変化などの生理学的パラメータとして表されます。光生物学的安全性に関する研究は主に、 XNUMX つの主要な方向: の測定と評価 光生物学的安全放射線 光源によって生成される光放射と人間の反応との量的関係、限界基準および保護方法 光生物学的安全放射線 研究。

異なる光源によって生成される光放射は、光放射の強度、空間分布、およびスペクトルに違いがあります。 照明材料とスマート照明技術の開発により、LED 光源、OLED 光源、レーザー光源などの新しいスマート光源が、家庭、商業、医療、オフィス、または特殊な照明シナリオに徐々に適用されます。 従来の光源と比較して、新しいスマート光源は、より強い放射エネルギーとより高いスペクトル特異性を備えています。 さまざまな波長の光放射がさまざまな人間の臓器や組織に作用し、さまざまな生理学的反応を引き起こします。 人体は複雑なシステムであるため、光放射と人間の反応の関係を定量的に説明することも、研究の最前線の XNUMX つです。 光バイオセーフティ 人間の概日リズムへの光の影響やその応用研究、光強度の線量問題の非視覚的影響などの研究。

研究の目的 光生物学的安全性 光の放射による人体への害を防ぐためのものです。 したがって、光源の光生物学的安全性と光生物学的効果の研究結果に従って、対応する照明基準と保護方法が提案され、安全で健康的な照明製品設計スキームが提案されます。これは、光生物学的安全性研究の最前線の方向性の XNUMX つでもあります。 . 有人宇宙機の健康照明システムの設計、健康照明・表示システムの研究、ブルーライト保護フィルムの光健康・光安全応用技術の研究など

2. 光バイオセーフティバンドとメカニズム
関与する光放射帯域範囲 光生物学的安全性 主に200nm~3000nmの電磁波です。 紫外線とは、波長が100nm~400nmの電磁波を指します。 人間の目は紫外線の存在を認識できませんが、紫外線は人間の生理機能に大きな影響を与えます。 紫外線が皮膚に照射されると、血管の拡張や紅斑を引き起こす可能性があり、長時間の暴露は皮膚の乾燥、弾力性の喪失、老化を引き起こす可能性があります. 紫外線が目に入ると、角膜炎、結膜炎、白内障などの原因となり、目に障害を与えることがあります。 一般に、光生物学的メカニズムには、光化学メカニズムと熱放射メカニズムの XNUMX つの主な形態があると考えられています。

ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性試験

光バイオセーフティバンドとメカニズム

可視光放射は、通常、波長が 380 ~ 780 nm の電磁波を指します。 可視光が人体に及ぼす生理的影響は、主に皮膚の火傷、紅斑、熱損傷や太陽光網膜炎などの眼の損傷です。 特に、400nm-500nm の高エネルギー青色光は、網膜に光化学的損傷を引き起こし、黄斑領域の細胞の酸化を加速する可能性があります。 したがって、ブルーライトは一般的に最も有害な可視光であると考えられています。

赤外線とは、波長が700nm~1mmの電磁波を指します。 人間の目も赤外線放射の存在を認識できませんが、赤外線放射は熱効果を通じて人体に影響を与える可能性があります。 赤外線が皮膚に照射されると、皮下組織に吸収されて局所的に加熱され、急性の皮膚熱傷を引き起こします。 照射面積が大きく、照射時間が長いと、人体は過熱による全身症状を引き起こし、熱中症に至ることもあります。 人間の目への赤外線照射は、角膜と瞳孔括約筋に損傷を与え、目の不快感や痛みを引き起こす可能性があります。

3. 光バイオセーフティの種類
「」の狭義光生物学的安全性」とは、主に200nm-3000nm帯域を含む、光源やランプによって引き起こされる光放射の危険に焦点を当てた、光の放射効果の安全性を指します。 光放射障害は、人体への作用部位により、眼球前面(角膜、結膜、水晶体)、網膜、皮膚への障害に分けられます。 目の前面への危険には、主に化学紫外線の危険、近紫外線の危険、および赤外線の危険が含まれます。

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4. 光バイオセーフティハザード評価
の評価 光生物学的安全性 光源または照明器具のさまざまな関連指標を測定することです。 光生物学的安全上の問題. 測定結果を露出限界と比較することにより、ランプとランプシステムは異なるレベルに分類されます。

インコヒーレント光源に関する ICNIRP ガイドラインに基づいて、ランプおよびランプ システムは、免除、ハザード クラス 1 (低ハザード)、ハザード クラス 2 (中ハザード)、ハザード クラス 3 (高ハザード) に分類されます。

測定結果が免除排出限度を下回っている場合、それは免除クラスです。 測定結果が免除排出限度と低有害性排出限度の間にある場合、それは有害性クラス 1 として分類されます。 測定結果が低ハザード排出限界と中ハザード排出限界の間にある場合、それはハザード レベル 2 です。 測定結果が中程度のハザード排出制限よりも大きい場合、それはハザード クラス 3 です。

5. 光バイオセーフティの実際の効果
光生物学的安全性試験 は、2018 年に必須のテストのカテゴリに含まれています。したがって、ランプの製造業者にとって、 光生物学的安全性、設計と製造にもっと注意を払う必要があります。

光生物学的安全性の問題では、通常、熱放射の影響に特別な注意を払う必要はありません。常識によれば、人体が過度の熱放射にさらされると、それを感知することができ、人体はこの環境から自然に逃げる。 . 光化学作用は細胞への作用であるため、害が蓄積している間は人体がその損傷を感知することができないため、防御をしっかり行う必要があります。

ただし、それが従来の光源であろうと、LED などの新しいタイプの光源であろうと、さらにはさまざまな電子ディスプレイ デバイスであろうと、 光生物学的安全性 引き起こされる可能性のある問題は、害のレベルに到達するのが困難です。 実際、研究によると、 光生物学的安全性 さまざまな人工光源がもたらす可能性のある問題は、太陽の影響を超えないため、ほとんどの場合、特別な保護を行う必要はありません。 光生物学的安全性 問題は。

を保護するために 光生物学的安全性、実際には、光生物学的安全性の線量を減らします。 光生物学的安全性を守る方法は非常に簡単です。 まず、必要に応じて保護服または保護メガネを使用して光を遮断します。 次に、光を遮断する条件がない場合は、この光環境での時間を短縮するようにしてください。 簡単に言えば、目を保護したい場合 光生物学的安全性、強い光源を肉眼で直視しないでください。

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