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紫外線・UV対策、していますか?

地球上の生命に恵みをもたらす太陽の光・・しかし、その中には、浴び過ぎると人体に悪影響を及ぼす紫外線UV)も含まれています。
骨の発育を助けてくれる紫外線UV)ですが、最近ではその害についての関心も高まりつつあります。『 UVカット紫外線ケア対策 』では、紫外線から受ける影響とその予防対策について、実際に効果のあるスキンケアグッズの紹介をしています。

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放射測定の考え方-

紫外線UV)の測定は基本的には可視放射の測定と同じ考え方でよいのですが、紫外線UV)が波長の短い電磁波であるために使用する機材などに制約が加わります。紫外線UV)の波長範囲は一般に波長100~400nmとされていますが、最近これをUV-A、UV-B、UV-Cに区分することが多いようです。CIE(国際照明委員会)ではUV-Aを315~400nm、UV-Bを280~315nm、UV-Cを100~280nmに区分していますが、これ以外の波長区分も用いられているので、UV-A,B,Cのような表記をするときには波長範囲の併記が必要になります。波長が200nm以下になると空気による吸収(主として酸素による)が大きくなり、応用の範囲は限定されます。UVの定量的な測定が国家的な統一基準に基づいて確実に行えるのは、公的機関などから供給される標準放射源に値がつけられている、250nm以上の波長領域です。一般的な紫外線UV)領域の応用での放射の物理量は、放射束の単位面積当たり入射量である放射照度(単位:W・m-2)あるいは、その波長的な密度である分光放射照度(単位:W・m-2・nm-1)か、それらの時間的な積分量です。
紫外線UV)の量を定量的に求める具体的な手段としては、もし対象とする反応の分光応答度S(λ)(作用スペクトル)がわかっていれば、その反応特性に近似した分光応答特性をもつ受光センサーを、光電検出素子や光学フィルタなどで構成して、可視領域での照度計に相当する測定器を作ることができます。しかし、紫外領域での反応の種類は多種多様で、可視領域での標準分光視感効率V(λ)のように代表的なものが規定されているわけではなく、多種類の反応に対してそれぞれ個別に測定器が必要になるため、測定器の種類が膨大なものになります。そのため、分光測定で放射源の分光分布E(λ)を求めて、それぞれの応用についての、S(λ)に対する波長的な重積を計算で求める方法がUV測定として現実的です。(分光測定による色の評価と同じ操作を行うことです。)

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