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04 10 월 2022 769보기 저자: 루트

램프 및 램프 시스템의 광생물학적 안전성 테스트

LED 조명의 대중화와 함께 광생물학적 안전성 테스트 빛 복사로 인한 문제는 대중의 관심을 끌었으며 그 중 가장 중요한 것은 블루 라이트 위험입니다. 광학 방사선은 인간의 망막에 악영향을 미칠 뿐만 아니라 눈의 각막, 결막, 수정체 및 피부에 해를 끼칠 수 있습니다. 이 논문은 광생물안전 광생물안전성의 개념, 종류, 측정방법, 영향요인, 실제영향 등으로부터 근원을 추적하고 과도한 홍보로 인한 내재적 인상을 제거하기 위해 노력한다.

1. 광생물안전
의 개념 광생물학적 안전성, 좁은 의미로는 빛의 방사 효과로 인한 안전상의 문제를 말하며, 넓은 의미에서는 빛의 시각 효과, 비시각적 효과를 포함하여 인간의 건강에 대한 광학적 방사로 인한 안전상의 문제를 의미합니다. 빛의, 빛의 복사 효과.

램프 및 램프 시스템의 광생물학적 안전성 테스트

EN62471_광방사선안전시험시스템

기존에 광생물학적 안전성 연구 시스템, 연구 대상 광생물학적 안전성 광생물학적 안전의 대상은 인체의 눈이나 피부, 기타 장기로서 체온, 동공 직경의 변화 등과 같은 생리적 매개변수로 표현된다. 광생물학적 안전에 관한 연구는 주로 세 가지 주요 방향: 측정 및 평가 광생물학적 안전 방사선 광원에 의해 생성되는 광방사선과 인간의 반응 사이의 양적 관계, 한계 기준 및 보호 방법 광생물학적 안전 방사선 연구.

서로 다른 광원에 의해 생성된 광 복사는 광 복사의 강도, 공간 분포 및 스펙트럼에 차이가 있습니다. 조명 재료 및 스마트 조명 기술의 발전으로 LED 광원, OLED 광원 및 레이저 광원과 같은 새로운 스마트 광원이 가정, 상업, 의료, 사무실 또는 특수 조명 시나리오에 점차적으로 적용될 것입니다. 기존 광원과 비교하여 새로운 스마트 광원은 더 강한 복사 에너지와 더 높은 스펙트럼 특이성을 가지고 있습니다. 서로 다른 파장의 광학 방사선은 서로 다른 인간 장기 또는 조직에 작용하여 서로 다른 생리학적 반응을 나타냅니다. 인체는 복잡한 시스템이기 때문에 광방사선과 인간의 반응 사이의 관계에 대한 정량적 설명도 인류의 최전선 방향 중 하나입니다. 광생물안전 인간의 XNUMX시간 주기 리듬에 대한 빛의 영향 및 그 응용 연구와 같은 연구, 광도 선량 문제 등의 비시각적 영향 유발.

에 대한 연구 목적 광생물학적 안전성 방사선에 의해 인체에 해를 끼치는 것을 방지하기 위함입니다. 따라서 광원의 광생물학적 안전성 및 광생물학적 효과에 대한 연구 결과에 따라 해당 조명 표준 및 보호 방법을 제안하고, 안전하고 건강한 조명 제품 설계 방안을 제안하며, 이는 또한 광생물학적 안전성 연구의 최전선 방향 중 하나입니다. . 인간 우주선을 위한 건강 조명 시스템 설계, 건강 조명 및 디스플레이 시스템 연구, 블루라이트 보호 필름의 빛 건강 및 빛 안전 응용 기술 연구 등

2. 광생물안전 밴드 및 메커니즘
관련된 광학 방사 대역 범위 광생물학적 안전성 주로 200nm에서 3000nm 사이의 전자파입니다. 자외선은 파장 100~400nm의 전자기파를 말합니다. 인간의 눈은 자외선의 존재를 인지할 수 없지만 자외선은 인간의 생리에 큰 영향을 미칩니다. 자외선이 피부에 조사되면 혈관 확장과 홍반을 유발할 수 있으며, 장기간 노출되면 피부 건조, 탄력 저하, 노화를 유발할 수 있다. 자외선이 눈에 조사되면 각막염, 결막염, 백내장 등을 유발하여 눈에 손상을 줄 수 있다. 일반적으로 광생물학적 메커니즘에는 광화학 메커니즘과 열 복사 메커니즘의 두 가지 주요 형태가 있다고 믿어집니다.

램프 및 램프 시스템의 광생물학적 안전성 테스트

광생물안전 밴드 및 메커니즘

가시광선은 일반적으로 파장이 380~780nm인 전자기파를 말합니다. 가시광선이 인체에 미치는 생리학적 영향은 주로 피부의 화상, 홍반, 열손상, 일광망막염과 같은 눈의 손상을 포함한다. 특히 400~500nm의 고에너지 청색광은 망막에 광화학적 손상을 일으켜 황반부 세포의 산화를 촉진할 수 있다. 따라서 청색광은 일반적으로 가장 유해한 가시광선으로 간주됩니다.

적외선은 파장이 700nm~1mm인 전자기파를 말합니다. 인간의 눈도 적외선의 존재를 감지할 수 없지만 적외선은 열 효과를 통해 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 적외선이 피부에 조사되면 피하 조직에 흡수되어 국소적으로 가열되어 급성 피부 화상을 유발합니다. 조사면적이 넓고 시간이 길면 인체는 과열로 전신증상이 나타나며 심지어 열사병까지 발생한다. 사람의 눈에 적외선을 조사하면 각막과 동공 괄약근이 손상되어 눈의 불편함이나 통증을 유발할 수 있습니다.

3. 광생물안전성의 종류
"라는 좁은 의미의광생물학적 안전성"는 주로 200nm-3000nm 대역을 포함하는 광원 및 램프로 인한 광선 방사 위험에 초점을 맞춘 빛의 방사 효과의 안전성을 나타냅니다. 광선의 유해성은 인체에 작용하는 부위에 따라 눈의 전면(각막, 결막, 수정체), 망막 및 피부에 대한 유해성으로 나눌 수 있다. 눈의 전면에 대한 위험은 주로 화학 UV 위험, 눈에 대한 근자외선 위험, 눈에 대한 적외선 위험을 포함합니다.

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4. 광생물안전성 위해성 평가
평가 광생물학적 안전성 광원 또는 등기구의 관련 지표를 측정하는 것은 다양한 광생물학적 안전 위험. 측정 결과를 노출 한계와 비교하여 램프와 램프 시스템을 다른 수준으로 나눕니다.

간섭성 광원에 대한 ICNIRP 지침에 따라 램프 및 램프 시스템은 면제, 위험 등급 1(낮은 위험), 위험 등급 2(보통 위험), 위험 등급 3(높은 위험)으로 분류됩니다.

측정 결과가 면제 배출 한도 미만인 경우 면제 등급입니다. 측정 결과가 면제 배출 한계와 낮은 위험 배출 한계 사이에 있으면 위험 등급 1로 분류됩니다. 측정 결과가 낮은 위험 방출 한계와 중간 위험 방출 한계 사이에 있으면 위험 수준 2입니다. 측정 결과가 중간 위험 방출 한계보다 크면 위험 등급 3입니다.

5. 광생물안전성의 실제 효과
광생물학적 안전성 테스트 2018년 의무시험 범주에 포함되었습니다. 따라서 램프 제조업체의 경우 광생물학적 안전성, 디자인과 제조에 더 많은 관심을 기울일 필요가 있습니다.

광생물학적 안전성 문제에서는 일반적으로 열복사 효과에 특별한 주의를 기울일 필요가 없다. 상식에 따르면 인체가 과도한 열복사에 노출되면 감지할 수 있고 인체가 자연스럽게 이 환경에서 벗어나게 됩니다. . 광화학적 작용은 세포에 대한 영향이기 때문에 인체는 해가 축적되는 동안 손상을 인지하지 못하므로 보호를 잘 할 필요가 있다.

그러나 그것이 전통적인 광원이든, LED와 같은 새로운 유형의 광원이든, 심지어 다양한 전자 디스플레이 장치이든, 광생물학적 안전성 발생할 수 있는 문제는 피해 수준에 도달하기 어렵습니다. 실제로 연구에 따르면 광생물학적 안전성 다양한 인공 광원이 가져올 수 있는 문제는 태양의 영향을 초과하지 않으므로 대부분의 경우 특별한 보호 조치가 필요하지 않습니다. 광생물학적 안전성 문제.

보호하기 위해 광생물학적 안전성사실, 광생물학적 안전성의 복용량을 줄입니다. 광생물학적 안전성을 보호하는 방법은 매우 간단합니다. 먼저 필요한 경우 보호복이나 보호 안경을 사용하여 빛을 차단하십시오. 둘째, 빛을 차단할 조건이 없다면 이 빛의 환경에서 시간을 줄이기 위해 노력해야 합니다. 쉽게 말해 눈을 보호하고 싶다면 광생물학적 안전성, 강한 광원을 육안으로 직접 보지 마십시오.

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