+ 8618117273997Weixin
Angielski
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
18 Dec, 2022 Odwiedzin 845 Autor: Raza Rabbani

Co to jest tester światła niebieskiego i wyjaśnij jego system pomiarowy

Niebezpieczeństwo niebieskiego światła jest wszechobecne. Światło słoneczne jest najczęstszym źródłem ekspozycji w pomieszczeniach, chociaż można je również uzyskać na zewnątrz. A Tester światła niebieskiego urządzenie to zmierzyło zagrożenie światłem niebieskim. W dzisiejszym zaawansowanym technologicznie społeczeństwie wiele osób spędza większość czasu przed ekranem.
Jesteś narażony na sztuczne niebieskie światło, gdy patrzysz na ekran komputera, smartfona lub ekran telewizora.
Zakres długości fal światła niebieskiego w widmie światła widzialnego wynosi od 380 do 500 nm. Podczas gdy rogówka i soczewka oka są na ogół dobre w filtrowaniu promieni UV w tym zakresie, siatkówka nadal otrzymuje część widzialnego światła niebieskiego, które przez nie przechodzi. Filtry i okulary ochronne zyskały ostatnio na popularności ze względu na powszechną świadomość szkód, jakie widzialne światło niebieskie może wyrządzić siatkówce.

Czym jest zagrożenie związane z niebieskim światłem?
Powszechnie przyjmuje się, że bezpośrednie uszkodzenie wzroku i pośredni wpływ na dobrostan społeczny stanowią zagrożenie związane ze światłem niebieskim. Niebieskie światło, które można znaleźć w większości sztucznych źródeł światła, stwarza takie zagrożenie.
Jednak „farmakoterapia” jest jedynym kontekstem, w którym należy użyć tego wyrażenia. Ta idea oznacza fotochemiczne zagrożenia dla tkanek siatkówki oka.
Termin obejmuje kolor niebieski, ponieważ niebezpieczeństwo jest wzmacniane przy krótszych długościach fal w widmie światła widzialnego (między 435 nm a 440 nm).

Tester światła niebieskiego

Rysunek 1: tester światła niebieskiego

Tester zagrożenia światłem niebieskim
Autonomiczne EN62471-P Tester światła niebieskiego jest idealnym rozwiązaniem pomiarowym do oceny zagrożenia światłem niebieskim określonym w normie IEC TR 62778, która dotyczy wyłącznie zagrożeń związanych ze światłem niebieskim siatkówki, jak opisano w sekcjach 4.3.3 i 4.3.4 normy IEC 62471.
Może znaleźć to zagrożenie w obu tych sekcjach normy. The EN62471-P został specjalnie opracowany do pomiaru natężenia napromienienia przy długości fali od 200 do 800 nm. Oferuje wysoką dokładność, precyzję i szybkość zbierania danych, które są zbliżone do tych zwykle spotykanych tylko w przypadku wielokanałowych instrumentów opartych na macierzach.
Dodatkowo ma lepszą rozdzielczość i ponad cztery doskonałe rozkazy tłumienia światła rozproszonego. The EN62471-P Tester światła niebieskiego doskonale nadaje się do pomiarów w przemyśle wytwórczym oraz w terenie dzięki niewielkim rozmiarom i przenośnej, ale wytrzymałej konstrukcji.
Autonomiczne EN62471-P tester można wyposażyć w szeroki asortyment detektorów, czujników, źródeł, akcesoriów do pomiaru promieniowania i natężenia promieniowania, aby przeprowadzić kompletny zestaw pomiarów i ocenić wszystkie potencjalne zagrożenia dla zdrowia zgodnie z normą IEC 62471 z obszarów widma UV, widzialnego i IR. Pomiary te przeprowadza się w celu oceny wszystkich potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.
Wartości zagrożenia biologicznego światła lamp LED, lamp UV i innych opraw oświetleniowych można określić za pomocą testera zagrożenia światłem niebieskim, który wykorzystuje długą ogniskową CCD i wszechstronną technologię widma do pomiaru i analizy informacji o widmie światła niebieskiego oraz oceny zagrożenie światłem niebieskim testowanej lampy.

Kto jest narażony na uszkodzenia Blu-ray?
Narażone są osoby należące do jednej z tych trzech kategorii: małe dzieci, diabetycy i osoby przyjmujące leki po członkach personelu. Oczy niemowląt są szczególnie podatne na szkodliwe działanie Blu-ray.
Trudno jest filtrować niebieskie światło przez soczewkę oka dziecka, ponieważ jest ona dość czysta. W wieku od 0 do 2 lat około 70–80 procent niebieskiego światła może przejść przez soczewkę i dotrzeć do siatkówki. W wieku od 2 do 10 lat około 60–70 procent niebieskiego światła dociera do siatkówki.
Aby chronić oczy noworodka przed potencjalnie szkodliwym działaniem światła niebieskiego stosowanego w leczeniu żółtaczki noworodków, lekarz prowadzący musi przy tej procedurze używać ciemnej szmatki. Cukrzyca, po dziesięciu latach rozwoju, ma uszkodzenia siatkówki, zdolność siatkówki do tolerowania uszkodzenia światła jest znacznie zmniejszona, są leki, wiele osób żyje w lekach jest światłoczułych, jemy lek, uszkodzenie światła może być bardziej widoczne .
Według wywiadów przeprowadzonych przez dziennikarzy z pracownikami służby zdrowia, istnieje nie mniej niż dwadzieścia różnych rodzajów leków światłoczułych. Leki te obejmują doksycyklinę, ciprofloksacynę i doustne leki hipoglikemizujące D-860, które są częściej stosowane. Pacjenci przyjmujący te leki powinni zachować szczególną ostrożność podczas ekspozycji na promienie UV i zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz.

Tester zagrożenia niebieskim światłem zapewnia bezpieczeństwo
Ostatnio wiele uwagi poświęcono niebezpieczeństwu związanemu z niebieskim światłem. Zgodnie z normą IEC 62471 „niebezpieczeństwo światła niebieskiego” odnosi się przede wszystkim do reakcji fotochemicznej generowanej przez promieniowanie optyczne o długości fali od 300 nm do 700 nm, które ostatecznie niszczy siatkówkę.
Ponieważ w produktach LED występuje większa ilość niebieskich składników, a jasność gołych źródeł światła LED jest czasami stosunkowo wysoka, istnieje możliwość, że niebieskie światło LED może stanowić zagrożenie.
Warto zauważyć, że poprawiona wersja standardowa poprawiła wymagania dotyczące zagrożeń związanych z niebieskim światłem.
Zmieniona norma zawiera kilka zmian w stosunku do poprzedniej wersji, w tym zwiększenie surowości norm dotyczących zagrożeń związanych ze światłem niebieskim, takich jak:
1) Powinien oceniać lampy z całą matrycą LED lub modułem LED zgodnie z IEC / TR 62778, aby upewnić się, że są one bezpieczne dla odtwarzaczy Blu-ray.
2) Rozbieralne lampy lub lampki nocne przeznaczone dla dzieci nie mogą narażać ich na działanie światła niebieskiego większego niż RG1 z odległości 200 milimetrów.
3) Jeżeli poziom zagrożenia światłem niebieskim mierzony z odległości 200 mm jest wyższy niż RG1, powinien podświetlić znak „Nie patrz na źródło światła, aby zobaczyć” na zewnątrz żarówki.
4) Jeżeli obserwowana odległość 200 mm od lampy stałej powoduje większe zagrożenie światłem niebieskim niż RG1, wymagane jest przeprowadzenie badania w celu ustalenia, czy żarówka znajduje się w odległości krytycznej RG1.

Pomiar promieniowania optycznego
Zarówno sztuczne, jak i naturalne źródła światła można sklasyfikować jako źródła promieniowania optycznego. Zagrożenia fotobiologiczne związane z promieniowaniem UV i podczerwonym o długości fali mogą powodować znaczne szkody dla ludzkiego oka i skóry. Zagrożenia fotobiologiczne są spowodowane głównie ekspozycją na światło ultrafioletowe. Jednak przekroczenie bezpiecznej ekspozycji na światło widzialne (głównie niebieskie) i promieniowanie podczerwone może być również szkodliwe.
Międzynarodowe normy i przepisy prawne (EN/IEC 14255 i EN/IEC 62471) wymagają od producentów sprzętu oświetleniowego ostrzegania konsumentów o zagrożeniach fotobiologicznych związanych z ich towarami. Wiedza ta, szczególnie przydatna dla właścicieli firm, którzy muszą przestrzegać zasad dotyczących oświetlenia w miejscu pracy, jest skierowana wprost do osób odpowiedzialnych za zapewnienie pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
LISUN zapewnia przenośny, wysokiej jakości zestaw instrumentów, który znacznie ułatwia wykonanie tego skomplikowanego pomiaru.

Główne funkcje
1) Normy bezpieczeństwa promieniowania optycznego spełnia widmo światła emitowanego w polu widzenia.
2) Skuteczność promieniowania ważonego światłem niebieskim siatkówki (LB) i promieniowania świetlnego (KB, V) w przypadku zagrożeń światłem niebieskim.
3) Klasyfikacja zagrożenia światłem niebieskim według norm IEC 62471 i IEC 62778.
4) Czynniki rytmu tematu.
5) Analiza widma niebieskiego i bliskiego UV itp.
6) Mierzy blask światła niebieskiego, blask ważony światłem niebieskim i współczynnik blasku ważony światłem niebieskim. W związku z tym może określić, czy urządzenie wyświetlające elementy mobilne spełnia standardy wyświetlania przy niskim poziomie niebieskiego światła.

wymagania
1) Systemy testowania zagrożenia światłem niebieskim podlegają surowym przepisom określonym w normach.
2) Przyrząd do precyzyjnych pomiarów z silną dynamiką optyczną w mniej czułym obszarze niebieskim.
3) Zoptymalizowany pod kątem geometrii pomiaru zagrożeń związanych z niebieskim światłem, ten adapter testowy zapewnia powtarzalne wyniki.
4) Międzynarodowa norma IEC 62471 zaleca pomiar natężenia promieniowania przy dokładnie określonym polu widzenia jako technikę alternatywną do bezpośredniego pomiaru spektralnej luminancji (metoda standardowa). Obliczenie luminancji ze zmierzonego natężenia napromienienia polega na podzieleniu przez kąt bryłowy.

Kto korzysta z naszego rozwiązania?
1) Aby upewnić się, że ich produkty są zgodne ze standardami branżowymi, producenci lamp przeprowadzą testy oceniające ryzyko związane ze światłem niebieskim.
2) Dla laboratoriów fotometrycznych zainteresowanych dodaniem systemu pomiaru bezpieczeństwa fotobiologicznego do swojego repertuaru usług:
3) Na przykład ocena ryzyka operacji przemysłowych na miejscu wymaga pomiarów promieniowania optycznego, których nie można przeprowadzić w konwencjonalnych warunkach laboratoryjnych.

Co możesz zmierzyć?
Do dokładnej oceny zagrożeń fotobiologicznych stwarzanych przez promieniowanie optyczne wytwarzane przez lampy wymagane są pomiary spektroradiometryczne i określenie odpowiednich ilości w szerokim zakresie widma, co sprawia, że ​​jest to trudne zadanie metrologiczne.
Pomiary irradiancji, efektywnego i efektywnego promieniowania są wymagane podczas badań bezpieczeństwa fotobiologicznego sprzętu oświetleniowego w celu określenia pełnego zakresu potencjalnych zagrożeń dla oczu i skóry.

Pomiar zagrożenia światłem niebieskim w zakresie 300 – 700nm
LISUN posiada tester zgodny z EN62471-P standard do użycia w takim kontekście. Ten dobrze skalibrowany sprzęt zapewnia precyzyjne odczyty od 380 do 780 nm; najbardziej niebezpieczny zakres dla światła niebieskiego to 400 do 500 nm.
Połączenia EN62471-P Tester światła niebieskiego tworzy raporty oraz oblicza i wyświetla dane w łatwo przyswajalnych formatach (wykresy/tabele).

Zalecenia dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim
Jedną z najbardziej wpływowych prac dotyczących zagrożeń fotobiologicznych jest norma EN 62471. Norma ustanawia kryteria, które należy stosować do oceny bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń dla żywych organizmów, zarówno ze sztucznych, jak i naturalnie występujących źródeł promieniowania optycznego. Uwzględniono wszystkie źródła generujące promieniowanie optyczne, od ultrafioletu po daleką podczerwień.
Urazy, a nawet śmiertelne infekcje mogą wynikać z przebywania w pobliżu źródła emisji. Biologiczne tkanki oczu i skóry mogą zostać uszkodzone przez ekspozycję na promieniowanie UV, widzialne lub podczerwone. Promienie UV często powodują rumień, zapalenie rogówki i zapalenie spojówek. Zaćma, przedwczesne starzenie się skóry i rak skóry to tylko niektóre z długotrwałych skutków promieniowania UV na oczy i skórę.
Światło widzialne i promieniowanie podczerwone mają taki sam wpływ na ludzi. Światło widzialne może spowodować uszkodzenie siatkówki ze względu na jego szlaki termiczne i fotochemiczne. Wysoki poziom promieniowania podczerwonego w krótkim czasie może spowodować przedwczesne starzenie się skóry i uszkodzenie zewnętrznej warstwy oka (rogówki).
Dlatego norma pozwala na dużą swobodę pomiaru, w zakresie od 200 do 3000 nm. W rezultacie określenie poziomu ryzyka fotobiologicznego obejmuje kilka czynników, co sprawia, że ​​jest to problematyczne zagadnienie metrologiczne, które wymaga wysokospecjalistycznej, skalibrowanej aparatury pomiarowej oraz specjalistycznej wiedzy przeszkolonego personelu laboratoryjnego. Ocena ryzyka wymaga precyzyjnych i dokładnych pomiarów. Stąd użyte instrumenty muszą mieć wysoką rozdzielczość.

Wnioski
Dlatego też LISUN ustaliła, że ​​źródła światła białego ogólnego zastosowania nie stanowią zagrożenia ze strony światła niebieskiego. Należy jednak ostrożnie podchodzić do ekspozycji trwałych w okolicach limitu ekspozycji.
Musi jednak podjąć dalsze środki ostrożności wokół źródeł, które wytwarzają głównie światło niebieskie. Mimo że nie przekracza poziomu zagrożenia światłem niebieskim, dzieci mogą odczuwać dyskomfort podczas oglądania eksponatu.
Włączając te światła do produktów skierowanych do dzieci, ważne jest, aby podkreślić środki ostrożności, które należy podjąć, tym bardziej w przypadku źródeł światła emitujących fiolet.
Niebieskie światło zostało powiązane ze zwyrodnieniem plamki żółtej przy braku jakichkolwiek konkretnych dowodów łączących te dwa czynniki.

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są GoniofotometrIntegracja KuliSpektroradiometrGenerator przepięćPistolety do symulatorów ESDOdbiornik EMISprzęt testowy EMCTester bezpieczeństwa elektrycznegoizba środowiskaizba TemperaturaKomora klimatycznaKomora termicznaTest w komorze solnejKomora do badania pyłuWodoodporny testTest RoHS (EDXRF)Test świecącego drutu i Test płomienia igłowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagi:

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=