ГОСТ IEC/TR 60825-9—2013
лярмо оптической оси) от центра изображения к ближайшей границе биологической ткани соизмерим
с тепловым потоком в осевом направлении (параллельно оптической оси).
Удлиненный промежуточный источник — источник, формирующий на сетчатке изображение
большего размера, чем размер, на который действует максимально допустимая экспозиция от малого
источника и от большого источника. Это удлинение необходимо потому, что некоторый глаз подви жен
и может захватить большее поле излучения, которое в единицах МДЭ указано в представленных
таблицах стандарта.
П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте промежуточный источник в его основном значении воздейству
ет на сетчатку в углах между 1.5 и 100 мрад. т. е. диаметр изображения на сетчатке лежит между 25 и 1700 мкм.
Эти пределы относятся к времени экспозиции меньше, чем 0.7 с.
В настоящем стандарте удлиненный промежуточный источник охватывает утлы между 11 и 100 мрад. т.едиа
метр изображения на сетчатке лежит между 187 и 1700 мкм.
Эти пределы не превышают время экспозиции больше 10 с. Для времени экспозиции между 0.7 и 10 с стяги
ваемый угол промежуточного источника зависит от времени экспозиции (таблица 3).
3.18 энергетическая освещенность (irradiance): (Е, Вт/м2): Частное от деления мощности излуче
ния dP, падающего на элемент поверхности, на площадь d-4 этого элемента
Е = dP/dA.
3.19 большой источник (large source): Источник, формирующий изображение на сетчатке, такой
большой, что тепловой поток в радиальном направлении (перпендикулярно оптической оси) от центра
изображения к ближайшей границе биологической ткани соизмерим с тепловым потоком в осевом на
правлении (параллельно оптической оси).
П р и м е ч а н и е — В этом стандарте большой источник имеет стягиваемый угол больше, чем 100 мрад
на сетчатке, т. е. диаметр его изображения на сетчатке больше 1700 мкм.
3.20 свет (light): Видимое излучение.
3.21 светоизлучающий диод (СИД) (light emitting diode (LED)): Диодный излучатель (Оптическое
излучение СИД производится исключительно процессами спонтанной эмиссии).
3.22 максимальный угловой размер (аиак.) (maximum angular subtense (omax)): Значение угло
вого размера видимого источника, при котором источник считается большим — большой источник (см.
также таблицу 3).
3.23 максимально допустимая экспозиция (МДЭ) (maximum permissible exposure (МРЕ)): Зна
чение экспозиции для глаза или кожи, которое при нормальных условиях не противоречит результатам
появления биологических эффектов. Значение МДЭ зависит от длины волны излучения, длительности
экспозиции, состояния ткани и размера места экспозиции. Для видимого и ближнего инфракрасного из
лучения в диапазоне от 380 нм до 1400 нм угловой размер источника определяет размер изображения
на сетчатке.
3.24 измерительная апертура (measurement aperture): Круглая область используется при изме
рении энергетической освещенности, энергетической экспозиции, энергетической яркости и интегриро
ванной по времени энергетической яркости. Эта апертура определяет площадь, при которой значения
этих величин усредняются по числу измерений для сравнения со значением МДЭ.
3.25 монохроматическое излучение (monochromatic radiation): Излучение, характеризуемое од
ной длиной волны, как излучение линии в газоразрядной лампе низкого давления. На практике — из
лучения очень маленького интервала длин волн, приписываемого излучению одной длины волны,
если биологическое действие спектра в этом интервале не сильно отличается.
3.26 оптическое излучение (optical radiation): Электромагнитное излучение на длинах волн меж
ду 100 нм и 1 мм. Ультрафиолетовое излучение в области длин волн меньше 180 нм (называемое
вакуумным УФ) полностью поглощается кислородом воздуха. В этом стандарте диапазон длин волн
оптического излучения ограничен с меньшей стороны излучением с длиной волн 180 нм.
П р и м е ч а н и е — Принимая во внимание безопасность излучения, спектральный диапазон между 380
и 1400 нм нуждается в специальном рассмотрении, так как таз пропускает излучение в этом спектральном диа
пазоне на сетчатку, где оно фокусируется, энергетическая освещенность может быть увеличена в несколько раз
по абсолютному значению по сравнению с освещенностью роговой оболочки глаза.
3.27 световые величины (photometric quantities): Все радиометрические величины находятся
в соответствии со световыми величинами через визуальное восприятие света. Для фотометрического
излучения с длиной волны/. световые величины могут быть рассчитаны через радиометрические вели-
4