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文档简介

代替GB/T20150—2006红斑基准作用光谱及标准红斑剂量国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会IGB/T20150—2023/ISO/CIE171 Ⅲ 1 1 1 24.1红斑辐照度 2 34.3标准红斑剂量 3参考文献 4Ⅲ本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》本文件代替GB/T20150—2006《红斑基准反应光谱及标准红斑剂量》,与GB/T20150—2006相 1本文件规定了引起皮肤红斑的基准作用光谱sg(λ)和标准红斑剂量(SED)。下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文CIES017/E:2020ILV国际照明词汇(第二版)(ILV:InternationalLightingVocabulary,2nd红斑辐照度erythemalirradianceE。由光谱辐照度Ex以红斑光谱加权函数s。(λ)(3.1)光谱加权而得的有效辐照度,其中红斑光谱加H2s。(λ)——红斑光谱加权函数(3.1),在其最大值处归一化为1。紫外辐射ultravioletradiation;UVradiation 4.1红斑辐照度紫外辐射源的红斑有效辐照度E是通过对某一波长λ[单位为纳米(nm)]处的光谱辐照度用该波3长处的能引起最小红斑的辐射效率进行加权,再对辐射源光谱中存在的全部 (1)或Er=ΣE(λ)·sa(λ)·△λ (2)E₂(λ)——在某一波长λ处的光谱辐照度;s。(λ)——红斑光谱加权函数(见4.2),在其最大值处归一化为1。辐照度相当于某个单一波长辐射的假定辐照度,该波长下sa(λ)取1。有效辐照度的时间积分就是红见公式(3):H。=Ee·t………4.2红斑光谱加权函数紫外辐射在人体皮肤中产生红斑的能力主要取决于该辐射的波长,并用红斑光谱加权函数表示。多年来,红斑作用光谱在实验和理论上一直是具有重大意义的课题。1935年,CIE首次考虑的标准红斑曲线。本文件所规定的红斑光谱加权函数是CIE于1987年首次采用的(见参考文献[4]~ (4) (5) (6)射量。I类~IV类皮肤的最小红斑剂量(MED)预计将介于150J·m-²~600J·m²的红斑曝辐射量4[1]DIFFEYB.L.Whateverhappenedtotheerythemalunit?Photodermatology.1984,1,p[2]CIE.ComptesRendusdelaCommissiomainhumanskin.CIEJ.1987,6,pp.17-22[4]URBACHF.ManandultravioletradiationHumanExposuretoUltravioletRadiation:RisksandRegul[5]DIFFEYB.L.ObservedandprchemPhotobiol.1994,[6]CIE125—1997,StandardEry[7]WULFH.C.Theneedthe12thInternational[8]LoCK-ANDERSENJ.,WULFH.C.,MoRTENandstandarderPhotobiology.OrganizzazioneEditorialeMedicoFarmaceutic红斑基准作用光谱及标准红斑剂

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