+8618117273997Weixin
Английский
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
04 окт 2022 794 Просмотров Автор: корень

Фотобиологическая безопасность Тестирование ламп и ламповых систем

Благодаря популярности светодиодного освещения, фотобиологическая безопасность Тестирование проблемы, вызванные его световым излучением, привлекли внимание общественности, наиболее важной из которых является опасность синего света. Оптическое излучение не только неблагоприятно влияет на сетчатку человека, но также может повредить роговицу, конъюнктиву, хрусталик и кожу наших глаз. В данной статье предполагается проанализировать и уточнить фотобиобезопасность от концепции, типов, методов измерения, влияющих факторов и фактических эффектов фотобиобезопасности, а также стремиться проследить происхождение и устранить некоторые неотъемлемые впечатления, вызванные чрезмерной публичностью.

1. Фотобиобезопасность
Концепция фотобиологическая безопасность, в узком смысле, относится к проблемам безопасности, вызванным радиационным воздействием света, а в широком смысле - к проблемам безопасности, вызванным оптическим излучением для здоровья человека, включая визуальные эффекты света, невизуальные эффекты. света, радиационные эффекты света.

Фотобиологическая безопасность Тестирование ламп и ламповых систем

EN62471_Система испытаний на безопасность оптического излучения

В существующем система исследования фотобиологической безопасности, объект исследования фотобиологическая безопасность является осветительное или дисплейное оборудование, а объектом фотобиологической безопасности являются глаза или кожа и другие органы человеческого тела, которые выражаются в виде некоторых физиологических параметров, таких как температура тела, изменение диаметра зрачка и т. д. Исследования фотобиологической безопасности в основном сосредоточены на три основных направления: измерение и оценка радиационная фотобиологическая безопасность генерируемого источниками света, количественная связь между оптическим излучением и реакцией человека, предельные нормы и методы защиты для радиационная фотобиологическая безопасность исследование.

Оптическое излучение, генерируемое разными источниками света, имеет различия в интенсивности, пространственном распределении и спектре оптического излучения. С развитием осветительных материалов и интеллектуальных технологий освещения новые интеллектуальные источники света, такие как светодиодные источники света, OLED-источники света и лазерные источники света, будут постепенно применяться в домашних, коммерческих, медицинских, офисных или специальных сценариях освещения. По сравнению с традиционными источниками света новый интеллектуальный источник света имеет более сильную энергию излучения и более высокую спектральную специфичность. Оптическое излучение разной длины волны воздействует на разные органы или ткани человека, вызывая разные физиологические реакции. Поскольку человеческий организм представляет собой сложную систему, количественное описание взаимосвязи между оптическим излучением и реакцией человека также является одним из передовых направлений исследований. фотобиобезопасность исследования, такие как влияние света на циркадный ритм человека и исследования его применения, вызывающие невизуальные эффекты, проблемы с дозой интенсивности света и так далее.

Цель исследования на фотобиологическая безопасность заключается в том, чтобы предотвратить повреждение человеческого тела световым излучением. Поэтому по результатам исследований фотобиологической безопасности и фотобиологических эффектов источников света предложены соответствующие нормы освещения и способы защиты, а также предложены схемы проектирования безопасной и здоровой светотехнической продукции, что также является одним из передовых направлений исследований фотобиологической безопасности. . Проектирование системы здорового освещения для пилотируемых космических кораблей, исследования в области здорового освещения и системы отображения, исследования в области здоровья и безопасности света, технологии применения защитной пленки синего света и т. д.

2. Полосы и механизмы фотобиобезопасности
Диапазон полос оптического излучения, задействованный в фотобиологическая безопасность в основном электромагнитные волны от 200 нм до 3000 нм. Ультрафиолетовое излучение относится к электромагнитному излучению с длиной волны 100-400 нм. Человеческие глаза не могут воспринимать существование ультрафиолетового излучения, но ультрафиолетовое излучение оказывает большое влияние на физиологию человека. Когда УФ-лучи облучают кожу, это может вызвать расширение кровеносных сосудов и эритему, а длительное воздействие может вызвать сухость, потерю эластичности и старение кожи. Когда ультрафиолетовые лучи попадают в глаза, это может вызвать кератит, конъюнктивит, катаракту и т. д. и вызвать повреждение глаз. Обычно считается, что существуют две основные формы фотобиологического механизма: фотохимический механизм и механизм теплового излучения.

Фотобиологическая безопасность Тестирование ламп и ламповых систем

Ленты и механизмы фотобиобезопасности

Видимое световое излучение, как правило, относится к электромагнитным волнам с длиной волны 380-780 нм. Физиологическое воздействие видимого света на организм человека в основном включает ожоги кожи, эритему и повреждения глаз, такие как термические повреждения и солнечный ретинит. Особенно высокоэнергетический синий свет 400-500 нм может вызвать фотохимическое повреждение сетчатки и ускорить окисление клеток в макулярной области. Поэтому синий свет обычно считается самым вредным видимым светом.

Инфракрасное излучение относится к электромагнитному излучению с длиной волны 700 нм-1 мм. Человеческий глаз также не может воспринимать присутствие инфракрасного излучения, но инфракрасное излучение может воздействовать на организм человека посредством теплового воздействия. Когда инфракрасные лучи попадают на кожу, они поглощаются подкожной клетчаткой и локально нагреваются, вызывая острые ожоги кожи. При большой площади облучения и длительном времени в организме человека возникают системные симптомы перегрева, вплоть до теплового удара. Инфракрасное излучение человеческого глаза может привести к повреждению роговицы и сфинктера зрачка, вызывая дискомфорт или боль в глазах.

3. Типы фотобиобезопасности
Узкий смысл «фотобиологическая безопасность” относится к безопасности радиационного воздействия света, уделяя особое внимание опасностям светового излучения, вызванным источниками света и лампами, в основном в диапазоне 200-3000 нм. Опасности светового излучения можно разделить на опасности для передней поверхности глаза (роговицы, конъюнктивы и хрусталика), сетчатки и кожи по месту воздействия на организм человека. Опасности для передней поверхности глаз в основном связаны с опасностями актинического УФ-излучения, опасностями для глаз в ближнем ультрафиолетовом диапазоне и опасностями для глаз с инфракрасным излучением.

видео

4. Оценка опасности фотобиобезопасности
Оценка фотобиологическая безопасность источника света или светильника заключается в измерении соответствующих показателей различных фотобиологические опасности безопасности. Путем сравнения результатов измерений с пределом воздействия лампы и системы ламп делятся на разные уровни.

В соответствии с Руководством ICNIRP для некогерентных источников света лампы и системы ламп классифицируются как освобожденные, класс опасности 1 (низкая опасность), класс опасности 2 (умеренная опасность), класс опасности 3 (высокая опасность).

Если результат измерения ниже освобожденного предела выбросов, это освобожденный класс; если результат измерения находится между освобожденным пределом выбросов и малоопасным пределом выбросов, он классифицируется как 1-й класс опасности; если результат измерения находится между низким пределом выбросов вредных веществ и умеренным пределом выбросов вредных веществ, то это уровень опасности 2; если результат измерения превышает ПДК по выбросам средней опасности, то это относится к 3 классу опасности.

5. Фактический эффект фотобиобезопасности
Тестирование фотобиологической безопасности был включен в категорию обязательных испытаний в 2018 году. Поэтому для производителей ламп с точки зрения фотобиологическая безопасность, необходимо уделять больше внимания дизайну и производству.

В вопросе фотобиологической безопасности обычно нет необходимости уделять особое внимание влиянию теплового излучения, так как согласно здравому смыслу, когда организм человека подвергается избыточному тепловому излучению, его можно ощутить, и тело человека естественно уйти из этой среды. . Для фотохимического действия, поскольку это воздействие на клетки, человеческий организм не может воспринимать повреждение во время накопления вреда, поэтому необходимо хорошо защищаться.

Однако, будь то традиционный источник света, новый тип источника света, такой как светодиод, или даже различные электронные устройства отображения, фотобиологическая безопасность проблемы, которые могут быть вызваны, трудно достичь уровня вреда. На самом деле, исследования показали, что фотобиологическая безопасность проблемы, которые могут принести различные искусственные источники света, не превышают воздействия солнца, поэтому в большинстве случаев нет необходимости делать специальную защиту для фотобиологическая безопасность проблемы.

Чтобы защитить фотобиологическая безопасность, по сути, снизить дозу фотобиологической безопасности. Способ защиты фотобиологической безопасности очень прост. Во-первых, используйте защитную одежду или защитные очки, чтобы при необходимости блокировать свет. Во-вторых, если нет условий для блокировки света, вы должны попытаться сократить время пребывания в этой светлой среде. Проще говоря, если вы хотите защитить свои глаза от фотобиологическая безопасность, не смотрите невооруженным глазом прямо на сильные источники света.

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=