のの防御因子レーザーアイウェア は主に、相互に関連する 2 つの標準化された指標を使用して定量化されます。光学濃度 (OD)-欧州規格に準拠-レーザー保護レベル(L-)。これらの値は、アイウェアがどの程度効果的に機能するかを決定します。レーザー放射を減衰(減少)させます特定の波長で露出を以下に保つ最大許容暴露量 (MPE)限界。
以下は、保護がどのように測定、テスト、ラベル付けされるかについての詳細な内訳です。
🔬 1. 光学濃度 (OD): 中心的な指標
✅ODとは何ですか?
光学濃度 (OD)です対数測定フィルターがレーザー出力またはエネルギーをどれだけ削減するか。
それはあなたに伝えます何桁かレーザー強度が低下します。
📐 式:
OD=log10(入射レーザーパワー(またはエネルギー)送信パワー(またはエネルギー))OD=log10(送信パワー(またはエネルギー)入射レーザーパワー(またはエネルギー))
または、送信電力を求めるために並べ替えると、次のようになります。
送信電力=入射電力10OD送信電力=10OD入射電力
🌟 実際の例:
| 外径 | 減衰率 | 1W(1000mW)から送信 |
|---|---|---|
| OD3 | 1,000× | 1mW |
| OD6 | 1,000,000× | 0.001mW(1μW) |
| OD8 | 100,000,000× | 0.00001mW(10nW) |
💡 安全目標: 十分な外径を持つアイウェアを選択してください。送信電力 < MPEレーザーの波長と照射時間に合わせて。
🧪 2. ODの測定方法(試験基準)
🔹 ANSI Z136.1 (米国) および IEC 60825-1 (国際)
OD は実験室で次の装置を使用して測定されます。分光光度計または校正されたレーザー光源。
メガネのレンズは、既知のレーザー出力/エネルギーにさらされます。特定の波長.
透過放射線はレンズの後ろで測定されます。
ODは比率から計算されます。
⚠️ 制限: ANSI/IEC のみが検証します減衰, ないレンズがビームの直接衝撃に耐えられるかどうか。
🛡️ 3. EN 207 (ヨーロッパ): OD を超えて – 真の世界耐久性-
ヨーロッパの標準JA 207:2019要求することでさらに進みます減衰と物理的復元力の両方.
✅ 2 つの重要な要件:
十分なODMPE未満に曝露を減らすため。
バーンスルー耐性-: メガネは必ず直接暴露に耐えるレーザー光線に溶けたり、ひび割れたり、危険なレベルに達したりすることはありません.
🔢 保護としてマークされています「Lスケール」(レーザー保護レベル)
単に OD をリストする代わりに、EN 207 では保護レベルコードに基づく最大放射照度または放射暴露量メガネは次のような場合に耐えることができます。
| コードレター | レーザーの種類 | 試験条件 |
|---|---|---|
| D | 連続波 (CW) | 最大電力密度 (W/cm²) |
| I | ロングパルス(1μs~0.25s) | エネルギー密度 (J/cm2) |
| R | 反復パルス | パルス当たりのエネルギー + 反復率 |
| M | 短パルス (<1 µs) | ピークエネルギー密度 (J/cm²) |
次に、数字が示すのは、保護レベル(= が高いほど耐性が高くなります)。
🏷️ ラベルの例:
EN 207 R 1064 LB6
EN 207に準拠
のためにパルスレーザー(R)
で1064nm
LB6=は次まで耐えます6J/cm2パルスNd:YAGレーザー用
✅ 主な利点: EN 207 により、溶けたり割れたりする可能性がある ANSI 規格のガラスとは異なり、誤って直接曝露してもメガネが致命的な故障を起こすことがないことが保証されています。--
📋 4. 適切なレーザー眼鏡の選び方
次の手順に従います。
レーザーパラメータを特定する:
波長 (例: 532 nm、1064 nm)
動作モード(CW、パルス、繰り返しレート)
最大出力電力またはパルスエネルギー
必要なODを決定する:
最小OD=log10(レーザーパワーMPE)最小OD=log10(MPELレーザーパワー)
(ANSI Z136.1 または IEC 60825 の MPE テーブルを使用)
アメリカ合衆国: 探すANSI Z136準拠+ 波長ごとの OD 定格。
EU/グローバル: 好むEN 207バーンスルー テストによる高出力(クラス 3B/4)レーザー用。{0}{3}
ラベルを確認してください:
必須リスト波長, OD または L 評価-、 そして標準(例: 「OD 7+ @ 1064 nm、EN 207 DL7」)。
⚠️ 避けるべき重大な落とし穴
❌ 定格の眼鏡を使用しているたった一つの波長と多波長レーザー-(例: 周波数-を2倍にしたNd:YAGは1064 nmと532 nmの両方を放射し-、場合によってはIRポンプ光も放射します)。
❌ 「暗い」レンズがすべてのレーザーから保護されていると仮定すると、-可視光線は遮断できますが、IR/UV は透過する可能性があります。
❌ 傷のあるガラス、古くなったガラス、または認定されていないガラスを使用している (OD は時間の経過とともに劣化します)。
❌ 依存しているダメージ閾値を考慮しないODのみ(ANSI ガラスは減衰する可能性がありますが、{0}}直接光線を受けると溶けます)。
✅ 概要: 防御係数の測定方法
| 側面 | ANSI Z136 (米国) | EN 207 (EU) |
|---|---|---|
| プライマリメトリクス | 光学濃度 (OD) | L-スケール(D/I/R/M + 数値) |
| 対策 | 減衰のみ | 減衰+直接ビームの耐久性- |
| 試験方法 | 分光測光法 / 校正済みレーザー | 失敗するまでの実際のレーザー照射 |
| ラベルの例 | 「OD 6 @ 532 nm」 | 「EN 207 D 532 LB6」 |
| 最適な用途 | 低リスクのアライメント、拡散反射 | -高出力の研究室、産業、医療 |
🔒 最終アドバイス: のためにクラス3Bおよびクラス4レーザー, EN 207 準拠のメガネ強くお勧めします-理論上の減衰よりも直撃から生き残ることの方が重要だからです。
常に認証を確認し、波長を正確に一致させ、損傷した場合はアイウェアを交換してください。あなたの目はそれに依存しています。






