眾所周知,長時間的眼部紫外線照射會影響長期的眼部健康。雖然通常可以通過紡織品或涂抹防曬霜來有效保護皮膚,但對眼睛敏感組織和周圍皮膚進行有效的日常紫外線防護是一項技術挑戰。
太陽鏡構成了當前眼睛抵御紫外線的標準保護。澳大利亞太陽鏡標準是常見的紫外線防護基準,這些標準將 315 至 400 nm 范圍內的光定義為有害 UVA。盡管在陽光明媚的天氣下在戶外佩戴太陽鏡是社會可接受的,但在所有潛在的紫外線暴露條件下(例如陰天條件下以及室內),其使用并不普遍被接受。此外,實際原因限制了(矯正)太陽鏡在相當長期的紫外線暴露情況下的使用,因為頻繁更換矯正透明眼鏡很麻煩,此外還需要存放一副額外的眼鏡。但有害的紫外線照射并不僅限于在陽光明媚的天氣下長時間在戶外停留。相反,紫外線暴露不斷發生,無論是在上班途中(例如上班途中)的短期陽光照射期間。作為乘客在車內,通過側窗暴露在外,甚至在室內也是如此。因此,如果透明鏡片也能有效減少紫外線照射,就能達到最佳的紫外線防護效果。
實驗安排
來自于德國Tuebingen大學眼科研究學院的KATHARINA RIFAI研究員在2018年的研究中詳細描述了實驗設計過程和數據分析,基本的實驗安排如下:
人眼的輻照度由放置在擴散板后面的光譜傳感器收集,擴散板放置在假人頭部左眼的位置,放置在角膜的自然位置。提供人體模型,配備眼鏡架。如下圖2。
圖2. a) 光譜儀光纖和 PTFE 擴散板的眼形安裝座,箭頭指示光纖(淺紅色)和擴散板(深紅色)的位置,b) 人體模型頭部的機械旋轉安裝座,
c) 頭部旋轉示意圖, d) 配備眼鏡架和傳感器的人體模型頭部照片。
光源經過D65校準后,距離人體模型眼部(光譜儀探頭)距離是2.9米,另外一個光譜儀作為參考,有小部分光經過分束鏡反射回來到參考光譜儀。原理圖如下圖3.其中光源用的是OSRAM公司的氙燈光源,光譜傳感器用的是德國insion公司的UV VIS SENS系列光譜儀。
圖3.左側:實驗測量原理示意圖;右側; insion公司的UV VIS SENS系列光譜儀
下圖4顯示了受測透明鏡片相對于肉眼的眼部輻照度的清晰圖片。18% 的入射輻照度已被框架過濾。在剩余的輻照度中,絕大多數(肉眼處總輻照度的 79 ±3%)通過空眼鏡框進入眼睛。當鏡架配備透明眼鏡鏡片 L0 Basic 時,Idirect 的貢獻占裸眼總輻照度的 32 ±4%,而總輻照度為裸眼總輻照度的 83 ±5%。因此,盡管減少了,但大部分紫外線仍然通過眼鏡進入眼睛。在我們的示例中,肉眼處的總輻照度中只有 3.1 ±2.6% 來自繞過框架的間接光。
圖 4. 350 - 400 nm 范圍內到達眼睛的紫外線輻照度實驗數據概述。Idirect、Iindirect、Iback 作為空鏡框以及四種不同透明鏡片的堆疊條形圖。
實驗總結
在這項工作中,根據透明鏡片對眼睛紫外線防護的效率進行比較。通過在位于人體頭部內的眼睛的真實幾何模擬中模擬和測量眼睛的紫外線輻照度來評估對整體紫外線暴露的貢獻,配備相應的眼鏡鏡片。實驗和模擬評估了類太陽光源在眼睛位置的紫外線輻照度。輻照度由擴散板后面的光譜傳感器測量。對于所有實際的光入射角,分別確定以下對紫外線照射的貢獻:通過透明眼鏡鏡片進入眼睛的紫外線(I直接)、繞過眼鏡鏡片和鏡框進入眼睛的紫外線(I間接)以及紫外線光線通過鏡片表面的背反射 (Iback) 進入眼睛,見圖 5。評估了旨在最大限度地減少眼部紫外線照射的三種眼鏡鏡片的影響:第一種眼鏡鏡片,最大限度地減少了通過鏡片的紫外線透射(Idirect)高達 400 nm(L1UV 阻擋)、第二個眼鏡鏡片,通過眼鏡鏡片背面的增透膜(L2 Back-UV)最大限度地減少紫外線背向反射,以及結合了兩者的第三個眼鏡鏡片(L3 組合)。
圖 5. 輻照度方案,a) C1,貢獻 Iindirect,b) C2,貢獻 Iback,c) C3,貢獻 Idirect。
實驗結果表明,眼鏡鏡片 L1 紫外線阻擋可最大限度地減少 Idirect 的影響,相對于肉眼,將整體紫外線暴露量降低至 7%。肉眼總曝光中只有 1% 來自背反射,而 L2 Back-UV 眼鏡片將這一比例降至 0.3%。L3 眼鏡片結合了這兩種優點,可將紫外線暴露減少至 6%。
結論
模擬了三種可最大程度地減少眼睛處紫外線輻照度的眼鏡鏡片(紫外線阻擋、后紫外線和組合),并隨后對眼睛處的太陽輻照度進行了實驗評估。紫外線輻照度通過放置在擴散板后面的光譜傳感器進行評估。與從鏡片表面反射回來的光相比,通過眼鏡鏡片到達眼睛的輻照度高出一個數量級以上。因此,帶有定制紫外線吸收劑的透明鏡片可有效保護眼睛免受紫外線侵害,補充太陽鏡佩戴以實現全天保護。
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