+8618117273997Weixin
ภาษาอังกฤษ
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
29 ก.ย. 2022 1166 ชม ผู้เขียน: ซาอีด, ฮัมซา

IEC 62471: พื้นฐานของการประเมินความปลอดภัยทางแสงของรังสีนำ

วัตถุประสงค์พื้นฐานของ LISUN ออฟติคัล การทดสอบความปลอดภัยทางรังสี (EN62471-C) คือการช่วยรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการป้องกันที่จำเป็นเพื่อปกป้องบุคคลที่ใช้ บำรุงรักษา และให้บริการ IEC/EN 62471/CIE S009, IEC/TR 62778, GB/T 20145, IEC/EN 60598 ภาคผนวก พี IEC/EN 60432, IEC/EN 60335, GB 7000.1และ 2009/125/EC มาตรฐานทั้งหมดเป็นไปตามระบบทดสอบความปลอดภัยทางรังสี LED Photobiological

ระดับการได้รับรังสีออปติคอลมีความเสี่ยงตั้งแต่ 200 นาโนเมตรถึง 3000 นาโนเมตร ดังนั้น การวัดระดับการได้รับอันตรายจากรังสีออปติคัลจึงเป็นลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การวัด IEC 62471 โดยจะขึ้นอยู่กับการหาปริมาณของสเปกตรัมเรเดียนซ์และการฉายรังสีในรูปทรงเรขาคณิตการวัดที่กำหนดโดยสัมพันธ์กับเวลาเปิดรับแสง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการทดสอบ en62471 เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากรังสีและไฟ LED กระดาษนี้จะหารือในรายละเอียด LISUNการทดสอบความปลอดภัยในการฉายรังสีด้วยแสง (EN62471-C),

การทดสอบความปลอดภัยของรังสีด้วยแสง |EN62471-C|

นำรังสี

EN62471_ระบบทดสอบความปลอดภัยการแผ่รังสีด้วยแสง

|

พื้นที่ LISUN ออฟติคัล การทดสอบความปลอดภัยทางรังสี ใช้เพื่อเข้าถึงระดับอันตรายของรังสีชนิดต่างๆ จากแหล่งกำเนิด LED ที่สามารถทำให้เกิดได้ เพื่อประเมินความปลอดภัยในการแผ่รังสีด้วยแสงของแหล่งกำเนิดแสงที่ไม่ใช่เลเซอร์ เช่น ผลิตภัณฑ์ LED รังสี UV ในผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างทั่วไป และอื่นๆ ได้มีการเผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการแผ่รังสีด้วยแสงที่ไม่ใช่เลเซอร์ ข้อกำหนดเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงต่อมนุษย์ (โดยหลักแล้วคือดวงตาและผิวหนัง)

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ IEC/TR 62778 GB/T 20145, IEC/EN 60598 ภาคผนวก พี IEC/EN 60432, IEC/EN 60335, GB 7000.1และ IEC/EN 62471/CIE S009เช่นเดียวกับ 2009/125/EC. การวัดความฉายรังสีสเปกตรัมและความส่องสว่างสเปกตรัมในเรขาคณิตการวัดที่กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับระยะเวลาการสัมผัสจะต้องใช้ในการประมาณระดับการสัมผัสอันตรายของการแผ่รังสีเชิงแสงจากแหล่งกำเนิดที่ทดสอบ ซึ่งอาจเชื่อมต่อกับความยาวคลื่นระหว่าง 200 นาโนเมตรถึง 3000 นาโนเมตร

ผลของการสัมผัส

รังสี UV ของดวงอาทิตย์มักเป็นแหล่งกำเนิดของรังสีที่มองเห็นได้ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพมากที่สุด การได้รับแสงยูวีเข้าตาอาจเป็นอันตรายต่อกระจกตาและทำให้เกิดอาการปวดและอาการอื่นๆ ที่คล้ายกับทรายในดวงตา ปฏิกิริยาของผิวหนังอาจมีตั้งแต่พุพอง แดง และเร่งอายุไปจนถึงมะเร็งผิวหนังหลายประเภท การใช้เลเซอร์ที่แรงอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ใหญ่เป็นอันดับสองต่อสุขภาพจากการฉายรังสีด้วยแสง เลเซอร์กำลังสูงสามารถเผาผิวหนังและทำร้ายดวงตาอย่างรุนแรง แม้กระทั่งทำให้ตาบอดได้

การวัดอันตรายโดยอุปกรณ์

อุปกรณ์วัดสำหรับ IEC 62471 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกำหนดความเสี่ยงของการแผ่รังสีทางแสงที่ระบุไว้ใน IEC 62471 รวมถึงรายการต่อไปนี้:

1. Actinic UV อันตรายต่อผิวหนังและดวงตา (การฉายรังสีแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 200nm ถึง 400nm)
2. อันตรายจากรังสี UV ต่อดวงตา (การฉายรังสีตั้งแต่ 315 ถึง 400 นาโนเมตร)
3. อันตรายจากแสงสีฟ้าที่จอประสาทตา (การถ่วงน้ำหนักจาก 300nm ถึง 700nm)
4. แหล่งกำเนิดแสงสีฟ้าจากม่านตาขนาดเล็ก (การฉายรังสีแบบถ่วงน้ำหนัก 300-700 นาโนเมตร)
5. การสัมผัสกับอันตรายจากความร้อนของจอประสาทตา (การถ่วงน้ำหนักจาก 380nm ถึง 1400nm)
6. สิ่งเร้าทางสายตาที่อ่อนแอจากการได้รับอันตรายจากความร้อนของจอประสาทตา (ความกระจ่างใสแบบถ่วงน้ำหนัก 780-1400 นาโนเมตร)
7. การสัมผัสกับรังสีอินฟราเรดสำหรับดวงตา (การฉายรังสีตั้งแต่ 780 ถึง 3000 นาโนเมตร)
8. ผิวหนังสัมผัสกับอันตรายจากความร้อน (การฉายรังสีระหว่าง 380 ถึง 3000 นาโนเมตร)

รายละเอียดสินค้าและข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะเฉพาะบางประการของ LISUN การทดสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยแสง คือ:

• ช่วงความยาวคลื่นของ EN62471-A คือ 200 นาโนเมตรถึง 800 นาโนเมตร ในขณะที่ช่วงของ EN62471-B คือ 200 นาโนเมตรถึง 3000 นาโนเมตร (EN62471-C)
• รูรับแสงที่ยอมรับ: Dia. 7 มม. สำหรับความกระจ่างใส; เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. และ 7 มม. สำหรับการฉายรังสี
• Radiance geometry: เลนส์จำลองเรตินาของดวงตามนุษย์
• ช่วง FOV คือ 100mrad, 1.4rad และ 6.28rad สำหรับการวัดการแผ่รังสี และ 1.5mrad ถึง 110mrad (1.7mrad, 11mrad, 100/110mard) สำหรับการวัดความเรเดียน
• ระยะทดสอบ 200 มม. ถึง 6.0 ม. (อุปกรณ์เสริม) พร้อม FOV คงที่และรูรับแสงอินพุต
• ขนาดภาพ: 1600 x 1200
• 2pi-space คือช่วงการสแกนแสงสูงสุด
• การปรับเทียบ: NIM เป็นแหล่งที่มา
• เครื่องตรวจจับ PMT/InGaAs/Si/Pbs
• กล้อง CCD 16 บิตเกรดวิทยาศาสตร์พร้อม TEC และเครื่องวัดความกระจ่างใสของภาพ
• ความเร็วในการสุ่มตัวอย่างแหล่งที่มาของพัลส์: 20 us ถึง 10 s
• ความแม่นยำของความยาวคลื่น: 0.1 นาโนเมตรสำหรับ UV, 0.2 นาโนเมตรสำหรับ VIS และ 0.4 นาโนเมตร (IR)
• 10 ช่วงไดนามิก

หลักการทำงาน

ระบบทดสอบความปลอดภัยจากการแผ่รังสีด้วยแสง EN62471 จะวัดอุณหภูมิสี สี และสีของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักของ LED, โมดูล LED, หลอด LED, หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอด HID, หลอดฮาโลเจน และผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างอื่นๆ นอกจากนี้ยังวัดการแผ่รังสี พลังงานรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีประสิทธิภาพเฉพาะ การส่องสว่าง ขนาดแหล่งกำเนิด และอุณหภูมิสี สี และผลิตภัณฑ์สีของ LED, โมดูล LED, หลอดไฟ LED และผลิตภัณฑ์แสงสว่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มันประสานความอดทนของสีและดัชนีการแสดงผลสี รังสีอินฟราเรด แสงที่มองเห็นได้ รังสีใกล้อินฟราเรด รังสีถ่วงน้ำหนักที่เสี่ยงต่อแสงสีฟ้าของม่านตา ความเสียหายจากความร้อนที่จอตา และรังสี UV เป็นพารามิเตอร์ทดสอบบางส่วน หลอดไฟสามารถจัดประเภทได้ตามความเสี่ยงด้านแสงชีวภาพ

อันตรายที่รังสีออปติคอลทำต่อร่างกายมนุษย์ไม่เคยถูกวัดหรือประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการกำหนดปริมาณแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสงที่มองไม่เห็นรวมอยู่ในคลื่นแสง เราประเมิน LED โดยใช้มาตรฐาน IEC/EN 60825 เดียวกันกับผลิตภัณฑ์เลเซอร์เมื่อมาถึงครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สินค้า LED ได้รับการคุ้มครองโดย IEC/EN 62471 สำหรับการประเมินความเสี่ยงมากกว่า IEC/EN 60825-1: 2007 นอกจากนี้ IEC/EN 60825 ยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์เท่านั้น คำสั่งการแผ่รังสีแสงประดิษฐ์ (AORD 2006/25) และคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำ CE (คำสั่ง LVD 2006/95 / EC) ครอบคลุม IEC/EN 62471

ส่วนประกอบหลักของระบบ ได้แก่ สเปกโตรเรดิโอมิเตอร์ UV-VIS-IR, เรตินาเรเดียนซ์มิเตอร์สำหรับวัดเรเดียนซ์สเปกตรัมและตัวรับแสงสำหรับวัดการแผ่รังสีสเปกตรัม นอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดการหมุนวนแบบสองแกนแบบใช้มอเตอร์สำหรับการวัดค่าแสงสูงสุดเชิงพื้นที่ และรางออปติคัลสำหรับการวัดแหล่งกำเนิดแสงทั่วไปที่ 200 มม. และ 500 lx สุดท้ายนี้ แหล่งกำเนิดรังสีสเปกตรัมที่ปรับเทียบแล้วซึ่งมีความยาวคลื่นระหว่าง 200 nm ถึง 3 000 นาโนเมตร และแหล่งกำเนิดแสงของสเปกตรัมที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 300 นาโนเมตร ถึง 1400 นาโนเมตรก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน

EN62471 การทดสอบความปลอดภัยจากรังสีออปติคัล | IEC62471 การทดสอบความปลอดภัยของแสงสีฟ้าด้วยแสง LED – LISUN

IEC62471 ระบุว่าระบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดระดับความปลอดภัยของแหล่งกำเนิดรังสีที่ไม่ใช่เลเซอร์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าการแผ่รังสีที่ถ่วงน้ำหนักภายในขอบเขตการมองเห็น 1.7 rad ถึง 110 rad นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการวัดการฉายรังสีในมุมรับที่ระบุ การกำหนดการรับแสงสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทอันตรายในอวกาศและแหล่งกำเนิดแสงที่สอดคล้องกัน เป็นต้น

ระบบนี้สามารถใช้วัดความปลอดภัยของการแผ่รังสีด้วยแสงโดยทั่วไปตามคำแนะนำ IEC62471 และ IEC-CTL สำหรับความต้องการของห้องปฏิบัติการ

EN62471 มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพเบา

มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ของสหภาพยุโรปคือ IEC/EN62471 (รวมถึง LED) วัตถุประสงค์ของ IEC/EN 62471 คือการประเมินความเสี่ยงจากการแผ่รังสีแสงที่เกิดจากระบบไฟและหลอดไฟต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อแทนที่มาตรฐาน IEC/EN60825 สำหรับข้อกำหนดระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์ LED ความต้องการทางชีววิทยาเชิงแสง เช่น ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความเข้มของรังสีและความสว่างของการแผ่รังสี เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานนี้จำแนกอันตรายออกเป็นสี่ประเภท: ความเสียหายต่ำ อันตรายปานกลาง และอันตรายสูง ในจำนวนนี้ ส่วนของสหภาพยุโรปของมาตรฐาน EN62471: 2008 มีผลบังคับใช้ในปี 2009 ในวันที่ 1 กันยายน 2010 ส่วนประกอบ LED ของ EN60825 จะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

ความเป็นมาของมาตรฐาน IEC/EN62471

1. IEC/EN60825 ใช้สำหรับการทดสอบความยาวคลื่นเดียวของพลังงานแสงเป็นหลัก
2. IEC/EN62471 ใช้สำหรับการวัดแถบกว้างของแสงเป็นหลัก และคำนึงถึงมุม ความไว เวลา และปัจจัยอื่นๆ ขณะทำการคำนวณ

ใช้ได้กับไฟและระบบไฟทุกประเภท ยกเว้นเลเซอร์ หลอดไฟทั่วไปอาจเป็นแหล่งกำเนิดแสงแถบกว้างเนื่องจากอิทธิพลของตัวเปล่งแสงและตัวกระจายแสง เลนส์ ส่วนประกอบทางแสง และอุปกรณ์อื่นๆ (เลเซอร์ความยาวคลื่นเดียวนั้นง่ายต่อการทดสอบ)
การทดสอบ IEC/EN62471 ด้วยแสงเลเซอร์ตั้งแต่ 3000 nm ถึง 200 nm ในความยาวคลื่น IEC/EN62471

ทดสอบตัวแปรและวัตถุทดสอบ

การฉายรังสีคืออัตราส่วนของฟลักซ์การแผ่รังสีต่อพื้นที่หน่วย (วัดเป็น W? M-2)
Radiance 2 (การฉายรังสีหารด้วยสนาม สามารถแปลงผ่านการฉายรังสีได้)

รายการทดสอบ

1. UV ทำร้ายผิวและดวงตา
2. ใกล้ UV คุกคามต่อดวงตา (315-400 นาโนเมตร)
3. อันตรายจากแสงสีน้ำเงินม่านตา
4. อันตรายจากแสงยูวีสีน้ำเงินต่อเรตินา (แหล่งกำเนิดแสง)
5. อันตรายจากจอประสาทตาร้อน
6. อันตรายจากความร้อนของเรตินา (สำหรับสิ่งเร้าทางสายตาที่อ่อนแอ) (780nm-1400nm)
เสี่ยงตาจากรังสีอินฟราเรดจำนวน
7. (780nm-3000nm)
8. ความเสี่ยงจากความร้อนของผิวหนัง (380nm-3000nm)

การประเมินผลลัพธ์ แสงคงที่: ไม่มีภัยคุกคาม; ความเสี่ยงต่ำที่ระดับ 1 ความเสี่ยงระดับกลางที่ระดับ 2 และความเสี่ยงสูงที่ระดับ 3 (ความเสี่ยงสูง) การเต้นของแสง 1 หากเกินข้อจำกัดการแผ่รังสี ให้เป็นไปตามอันตรายสามระดับ 3 แสงพัลส์หลายดวงไม่เกินขีดจำกัดการแผ่รังสีตามเทคนิคการจำแนกประเภทหลอดไฟต่อเนื่อง 2 ชีพจรเดี่ยวไม่เกินขีด จำกัด รังสีตามไม่มีอันตราย

ตามมาตรฐาน IEC-CTL และ IEC62471 สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ LISUN IEC62471/EN62471-A ระบบการวัดรังสีออปติก LED ที่ออกแบบมาสามารถใช้ในการวัดทั่วไปของความปลอดภัยในการแผ่รังสีออปติก เครื่องมือให้แสงสว่าง ระบบทดสอบ EMI/EMC และการพัฒนาเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยและการบำรุงรักษาหลังการขายคือจุดเน้นของ LISUN ความพยายามของสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (เซี่ยงไฮ้) ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งหมดของ LISUNผลิตภัณฑ์ของได้รับการพัฒนาและผลิตอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพและการควบคุมของ ISO9001:2008 LISUN ยังเป็นสมาชิกของ CIE Association for Global Lighting และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน CIE นอกจากนี้ทั้งหมด LISUN ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง CE ทำให้ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป

คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์ความปลอดภัยคืออะไร?

มาตรฐาน ANSI RP-27 และ IEC 62471 มักมีข้อกำหนดสำหรับความปลอดภัยของรังสี LED แนวทางเหล่านี้คำนึงถึงผลกระทบทางแสงทางชีวภาพของรังสีที่ผิวหนังและดวงตา มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการติดฉลาก ข้อความในคู่มือผู้ใช้ และการจำแนกประเภทของการแผ่รังสี LED และอื่นๆ

ระยะการวัดที่เหมาะสมที่สุดขณะใช้อุปกรณ์ควรเป็นเท่าใด

แหล่งกำเนิดแสงที่ไม่ใช่แบบทั่วไปจะถูกวัดที่ 200 มม. จากจุดรับชมไปยังแหล่งกำเนิดแสงที่มองเห็นได้ ในขณะที่แหล่งกำเนิดแสงทั่วไปจะถูกวัดที่ระยะห่างที่จำเป็นในการสร้างแสงสว่าง 500 lx บนรางออปติคัล 6 ม.

ความหมายของ LISUNการตอบสนองต่ออันตรายจากแสงสีฟ้าและรายงานผลการทดสอบเป็นอย่างไร?

ออกแบบและผลิตโดย LISUN IEC62471-2006 (CIE S009) IEC TR62471-2, Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems (2009) Instructions for Manufacturing Requirements About Non-Laser Optical Radiation Safety ซึ่งได้รับการตีพิมพ์และมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ (ส่วนใหญ่ต่อดวงตาและผิวหนัง) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ประเมินความปลอดภัยของรังสีออปติคัลของแหล่งกำเนิดที่ไม่ใช่เลเซอร์ เช่น LED, รังสียูวีจากอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั่วไป และอื่นๆ ระดับการสัมผัสรังสีออปติคัลที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 200 นาโนเมตรถึง 3000 นาโนเมตร ขึ้นอยู่กับการหาปริมาณของสเปกตรัมการแผ่รังสีและการฉายรังสีในเรขาคณิตการวัดที่กำหนดซึ่งสัมพันธ์กับเวลาที่ได้รับแสง โซลูชันนี้เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการและธุรกิจที่มีงบประมาณเพียงพอ

Lisun Instruments Limited ถูกค้นพบโดย LISUN GROUP ใน 2003 LISUN ระบบคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 อย่างเคร่งครัด ในฐานะสมาชิก CIE LISUN ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบตาม CIE, IEC และมาตรฐานสากลหรือระดับชาติอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านใบรับรอง CE และรับรองความถูกต้องโดยห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ โกนิโอโฟโตมิเตอร์การบูรณาการ Sphereสเปกโตรเรดิโอมิเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระชากปืนจำลอง ESDรับ EMIอุปกรณ์ทดสอบ EMCเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าหอการค้าสิ่งแวดล้อมหอการค้าอุณหภูมิห้องสภาพภูมิอากาศห้องเก็บความร้อนการทดสอบสเปรย์เกลือห้องทดสอบฝุ่นทดสอบการกันน้ำการทดสอบ RoHS (EDXRF)การทดสอบลวดเรืองแสง และ  เข็มทดสอบเปลวไฟ.

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
เทคโนโลยี Dep:  Service@Lisungroup.com , Cell / WhatsApp: +8615317907381
ฝ่ายขาย:  Sales@Lisungroup.com , Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

ฝากข้อความ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

=