LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A NAP SZÍNKÉPE Megfigyelés különböző hullámhosszakon
Advertisements

A területegységek átalakítása
Az optikai sugárzás Fogalom meghatározások
Tallósy Szabolcs Péter, Dr. Janovák László, Prof. Dr
Virtuális Környezet és Fénytani Laboratórium
Munkahelyi egészség és biztonság
Petyus Dániel, Szederjesi Miklós konzulens: Dr. Molnár András
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG)
LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ
Optikai sugázrás hatása az emberi bőrre és szemre
Árnyékoló fóliák összehasonlító mérése
Az ultraibolya sugárzás biológiai hatásai
A színinger mérése.
Első tapasztalataink SofPort AO tipusú szilikon hátsócsarnok lencsével
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
1. Anyagvizsgálat Feladat Tervezés számára információt nyújtani.
Villamosság élettani hatásai Az optikai sugárzás élettani hatása
Színképek csoportosítása (ismétlés)
Szilárd anyagok elektronszerkezete
Állam munkavédelmi feladatai
Hősugárzás.
A KEVERÉK-ÖSSZETÉTEL HATÁSA AZ ÜVEGHIBÁK JELLEGÉRE ÁS GYAKORISÁGÁRA
Tematika Optikai sugárzás tartománya és hatásai
Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA Nem kontakt hőmérsékletmérés Dr. Seres István 2007 március 13.
Hang, fény jellemzők mérése
Ma sok mindenre fény derül! (Optika)
Mérőműszerek felépítése, jellemzői
Látás – észlelet Az informatikus feladata információs technológiák:
Elektromágneses színkép
Lakásvilágítás és új fényforrások
Schanda János Virtuális Környezet és Fénytani Laboratórium
Radiometriai, fotometriai és színmérési műszerek zVizuális fotometer.
Készítette: Aranyos Edit & Fazekas Sarolta A CD-rom története.
Fényszórás (sztatikus és dinamikus) Ülepítés gravitációs erőtérben
Ülepítés gravitációs erőtérben Fényszórás (sztatikus és dinamikus)
Lézerspektroszkópia Előadók: Kubinyi Miklós Grofcsik András
Adatnyerés a)Térkép b)Helyi megfigyelések c)Digitális adatbázis d)Analóg táblázatok, jelentések e)Távérzékelés.
Alapfogalmak III. Sugárzástechnikai fogalmak folytatása
A KDT-KTVF TEVÉKENYSÉGE A GÁTSZAKADÁS UTÁN :
Fotokróm anyagok Fotokromizmus fogalma Történeti áttekintés Szerves fotokrómok 1. Spiropiránok 2. Spirooxazinok 3. Benzo- és naftopiránok (kroménok)
Kubinyi Miklós ) Lézerspektroszkópia Kubinyi Miklós )
Világosság és fénysűrűség ajánlások a mezopos fénysűrűség értékelésére
Rezgés elleni védelem.
LED-ek élettartam vizsgálata
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Témavezető: Kubinyi Miklós
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Biológiai óra – biológiai funkciók periodicitása Pl. hőmérséklet hormontermelés emésztés alvás / ébrenlét.
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Miért veszélyes a lézerfény a szemre?
FFFF eeee kkkk eeee tttt eeee tttt eeee ssss tttt s s s s uuuu gggg áááá rrrr zzzz áááá ssss.
hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével
A fényhullámok terjedése vákuumban és anyagi közegekben
Színképfajták Dóra Ottó 12.c.
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
A FONTOSABB MÓDSZEREK:
Robotok üzembehelyezése. A minimális biztonsági távolságot az érvényes szabványok adják meg. Ha a veszélyes területen a veszély alacsony, a minimális.
Alapfogalmak BME-VIK.
Lámpák fizikai-kémiája Pajkossy Tamás MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet 1025 Budapest II., Pusztaszeri út
Világítás tervezése excelben Hangolható LED-es világítás.
Műszeres analitika környezetvédelmi területre
Molekula-spektroszkópiai módszerek
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Nanotechnológiai kísérletek
Földmunkagépek emelőgép üzemmódban
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
RASZTERES ADATFORRÁSOK A távérzékelés alapjai
Előadás másolata:

LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti Közlekedési Hatóság részben W. Halbritter, W Horak and J Horak: CIE Conference Vienna, 2010 közleménye alapján

Áttekintés Bevezetés Optikai sugárzás Optikai veszélyek LED emissziós színképek az emberi szem transzmissziója Optikai veszélyek Konkrét vizsgálat Összefoglalás

LED színképek UV:LED emissziós maximumok 245 nm-től látható színkép + „fehér” LEDek LED sávszélességek: 20 nm – 40 nm közeli infravörös: optikai kommunikáció

Az UV sugárzás behatolása a szembe Sliney DH, Wolbarsht ML. Safety with Lasers and Other Optical Sources. (New York: Plenum Publishing Corp); 1980. nyomán.

Optikai veszélyek Kémiai – biokémiai veszélyek: foton-energia a kémiai kötések energia-tartományában retinális károsodások bőr károsodás Termikus veszélyek bőr károsodása

UV veszélyek Photokeratitis, photo-conjuntivitis A szem kötőhártyájának pirosodása, 24 – 48 óra alatt lecseng

Retinális veszélyek: B(λ) kék fény; R(λ) retinális égés

Retinális veszély-színképek és fehér LED spektruma CIE TC 6-55 jelentés-tervezet alapján

Az egyes fogalmak definíciója Ultraibolya sugárzás veszélyessége 180 nm < λ < 400 nm 315 nm < λ < 400 nm

Az egyes fogalmak definíciója Kék fény és retinális égés

Az egyes fogalmak definíciója Infravörös és bőr-veszélyességi értékek Fotokémiai hatások: besugárzottság függőek (J/m2) Termikus hatások: besugárzás-függőek (W/m2)

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Lámpa veszélyességi mérés követelményei Mérési távolság: Minimális távolság: 200 mm GSL lámpákra: 500 lx Mérési apertúra: Megegyezik az ember max. pupilla átm.-vel: 7 mm Lámpa méret és látószög: Termikus retinális veszély függ a besugárzott felülettől (hőáramlás) 380nm - 1400nm: szem fókuszál, minimális látószög: amin = 1.7mrad maximális látószög: amax = 100mrad

Retinális veszélyek A 380 nm és 1400 nm közti sugárzás eléri a retinát. Fényforrás a retinára fókuszálódik Retina besugárzás: Er = p Ls t de2/(4f 2), ahol: Er: retina besugárzása, L s: forrás sugársűrűsége, f : szem fókusztávolsága, de : pupilla átmérő, t : szem-közeg áteresztése. A „legrosszabb eset” feltételezéssel : Er= 0,12 L s A retina besugárzás arányos a fényforrás sugársűrűségével. Az összefüggés a legkisebb fényforrás átmérőkre (laser) nem érvényes. 300/380 nm – 1400 nm tartományban a retinális veszélyességi határértékeket W/m2 vagy J/m2-ben lehet megadni.

Példa: p-LED, egyedi LED

A morzsa a saját fényében

Törekvések nagyobb összfényáramra Jövőben 40-50 morzsa 10cm2-en

Példa: Philips MASTER LEDspot GU 10 gyártásellenőrzési vizsgálata A lámpát 4 db Luxeon Rebel LED-del szerelik A lámpa fénysűrűség eloszlási képe

A vizsgáló keret Egy-egy keretben 105 lámpa világít, ezek működése időszakosan ellenőrzendő

A lámpa színképe

A lámpa fényeloszlása

A kék-fény veszély A kék-fény veszély szempontjából a LED súlyozott sugársűrűsége a mérvadó: 2,7 h-t meghaladó munkavégzés esetén a határérték: LB,határ = 100 W/(m2sr) Meghatározott érék: LB = 9650 W/(m2sr) Javaslat: ND 2-es szürke védőszemüveg

Többi veszély-forrás UV veszély a LED spektrum miatt nem lép fel Retinális égés határérték LR,határ = 1 120 000 W/(m2sr) Meghatározott érék: LR = 138 000 W/(m2sr) Veszély nem lép fel IR és bőr égési veszély határérték is messze a fellépő érték felett

Köszönjük a figyelmüket!