商業用照明、建築照明、および線形照明アプリケーションで LED 技術が広く採用されているため、照明製品は「十分に明るいかどうか」だけで判断されるわけではありません。 光の質、その安全性、および人間の目の健康への長期的な影響は、プロジェクトの選択とブランド評価において、クライアントにとってますます重要な基準になりつつあります。 これらの中で、「ブルー ライト ハザード」とそれに対応する国際規格 IEC 62471 は、照明請負業者、デザイナー、エンド ユーザーからますます注目を集めています。
では、IEC 62471 ブルーライトの危険とは正確には何なのでしょうか? LED ストリップは、実際のアプリケーションで本当に安全な人の目に安全なの?
IEC 62471 ブルーライト ハザード規格は、すべての非コヒーレント光源 (LED を含む) の光生物学的安全性を評価するための国際的なベンチマークです。 これは、特に 400 ~ 500 ナノメートルの高エネルギー ブルー スペクトル範囲に基づいて、目や皮膚への潜在的な危険に基づいて、光源をリスク グループに分類します。
従来の照明アプリケーションで正しく使用すると、LED ストリップは一般に目に安全です。 これは、ほとんどの消費者向け製品が、基準の免除または低リスク (クラス 1) のカテゴリに分類されるためです。
この記事では、ブルー ライトの危険の原則、標準解釈、リスク分類、および LED ストリップの安全な設計など、複数の観点からの体系的な分析を提供します。
ブルーライトとは? ブルーライトの危険が大きな懸念事項なのはなぜですか?
青色の光は、通常、波長が約 400 ~ 500 nm の可視光を指し、415 ~ 455 nm の範囲はより高い光エネルギーを持っています。 効率的な光源として、LED の発光メカニズムにより、この帯域内でエネルギー ピークが比較的集中する可能性があり、特に高輝度で低温の色温度製品で顕著になります。
商業用照明、オフィス環境、小売スペース、産業環境では、LED ストリップが頻繁に近接照明に使用されます。 青色光を適切に制御しないと、持続的な露出は視覚的な疲労を引き起こし、網膜にリスクをもたらす可能性があります。 さらに、これらの光源を見ると、網膜に重大な危険が伴います。 青色光に長時間さらされると、時間の経過とともに目に累積的な損傷を与える可能性があります。 その結果、ブルーライトの懸念は、消費者向け製品に関する議論を超えて進化しており、照明プロジェクトにおける「コンプライアンスと安全性」の問題になりつつあります。

人間の目にブルーライトが発生する可能性がある危険
ブルーライトの危険 基本的に、光生物学的安全性に関する懸念のカテゴリーに分類されます。 人間の目の長時間の長時間の高エネルギー短波長青色光への曝露は、網膜レベルでの光化学反応を引き起こし、累積的な損傷を引き起こす可能性があります。 これが、ブルーライトの危険性の概念の国際的な導入の背後にある主な理由です。
ブルーライトの危険が「即時失明」を引き起こさないことを強調することが重要です。 代わりに、明るさレベル、露出時間、および表示距離に密接に結びついているリスクを表しています。 オフィス スペースや商業環境などの長期使用環境では、照明器具の青色光の安全性評価が特に重要になります。 青色光は本質的に「有害光」ではありませんが、過度または長時間の露出は次のリスクをもたらす可能性があります。
- 網膜ブルーライトの危険: 高エネルギーの青色光は、網膜の光化学構造に累積的な損傷を与える可能性があります。
- 視覚疲労: ドライアイ、目の不快感、視力のぼやけにつながります。
- グレア D快適です: 特に明るすぎる場合や直接光源に露出すると顕著になります。
- 概日 D割れ: 夜の青色光の高露出は、メラトニンの分泌と睡眠リズムに影響を与える可能性があります。
したがって、重要な要因は単に「青色光の存在」ではなく、その強度、露出時間、および視野距離です。

ブルーライトの安全基準が必要な理由
LED 照明の世界的な採用により、各国は、従来の電気安全基準や EMC 規格だけでは、光源が人間の健康に及ぼす影響を包括的に評価できないことをますます認識しています。 その結果、国際電気技術委員会 (IEC) は、光線が目や皮膚に与える影響に対処する「ランプとランプ システムの光生物学的安全性」である IEC 62471 を開発しました。
青色光の安全基準の必要性は、次の複数の側面で表れています。
第 1 に、青色光放射を低リスク レベル (国際基準のクラス 0 またはクラス 1 など) に制限することにより、製品設計を規制し、長時間の被ばくによる累積的な害を軽減します。
第 2 に、この規格は、安全ラベルによる認証製品の特定など、選択基準を提供することで消費者に力を与えます。これにより、一般市民が日常の使用におけるリスクを軽減することができます。 安全基準は、LED 照明や電子機器のブルー ライト出力を最適化して、照明効率と健康要件のバランスを取るためなど、技術の進歩にも影響を与えます。
エンドユーザーの場合、IEC 62471 への準拠は、健康に影響を与えるだけでなく、直接的に影響します。
- プロジェクトの入札と受け入れ
- 製品の輸出と規制の遵守
- ブランドのプロフェッショナリズムと長期的な信頼性
IEC 62471 規格は何ですか?
IEC 62471 ランプと照明システムの光生物学的安全性に関する国際電気技術委員会 (IEC) によって開発された一連の規格です。 光源から目や皮膚への光放射の危険性を評価することを目的としています。 標準は、200 nm から 3000 nm までの波長をカバーし、紫外線、可視光線、赤外線を取り囲みます。 危険を免除、低ハザード、中ハザード、高危険の 4 つのレベルに分類します。
IEC 62471 は現在、世界的に採用されている光生物学的安全性評価基準であり、LED 照明器具、ライト ストリップ、モジュール、システム照明製品など、さまざまな光源に適用されます。 この規格は、「照度性能」を評価するものではなく、光放射による潜在的なリスクの評価に重点を置いており、以下をカバーしています。
- ブルーライトの危険
- 紫外線
- 赤外線
- 熱放射など
| 危害 | LED タイプ | rgo 免除 tlv>10,000 s | rg1 低い リスク tlv 100- 10,000 s | rg2 中程度 リスク tlv 0.25-100 s | rg3 高い リスク TLV<0.25 s |
| 化学物質の紫外線の危険 皮膚と目(eS) (200-400 nm) | UVC、UVB、UVA | 不要です | 最小化 目に露出 または皮。 適当 シールド | 目と肌 刺激が生じる可能性があります 結果 露出。 適当 シールド | 目を避け、 皮膚の露出 シールドなし 製品 |
| 網膜ブルーライト 危険 (LB それとeB) (300-400 nm) | UVB、UVA、青、白 | 不要です | 不要です | 見つめないで ランプ動作ランプ。 に有害な可能性があります 目 | 見ないで オペレーティングランプ。 目の怪我の可能性があります 結果 |
| 網膜青か 網膜熱 危害 (LB EB LR) (400-700 nm) | 青、白、緑、赤 | 不要です | 不要です | 見つめないで ランプ動作ランプ。 に有害な可能性があります 目 | 見ないで オペレーティングランプ。 目の怪我の可能性があります 結果 |
| 角膜/レンズ 赤外線の危険 (eir) (780-3000 nm) | ir | 不要です | 適切な シールドまたはアイ 保護 | 目を避ける 露出。 適当 シールドまたはアイ 保護 | 目を避ける 露出。使用 適当 シールドまたはアイ 保護 |
| 網膜熱 危険、弱い 視覚刺激 (Lir) (780-1400 nm) | ir | 不要です | 見つめないで 動作ランプ | 見つめないで 動作ランプ | 見つめないで 動作ランプ |
これらの中で、ブルーライトの危険度評価は、LED 照明製品の最も頻繁に議論され、誤解されることが多い側面です。 青色光の危険とは、400 ~ 500 nm の波長範囲での放射線によって引き起こされる光化学的影響を指し、網膜損傷につながる可能性があります。 この規格は、レーザーを除くすべての非コヒーレントな広帯域光源 (LED、蛍光灯など) に適用されます。
測定と評価:
- 最大放射強度の制限を指定します。
- 測定方法を定義します (スペクトル分布、BLHI 計算など)。
- 一般照明照明器具の評価距離は、通常、200 mm 以上の 500 lx の照度レベルです。
- ラベル付けの要件: 免除製品には警告ラベルが必要ありません。低リスクで上位のカテゴリーは、対応する警告ラベルを表示する必要があります。
- 関連規格: テクニカル レポート IEC/TR 62778 は、IEC 62471 のレチナル ブルー ライトの危険規定に具体的に対処し、200 mm および 0.011 ラドの測定条件下でハザード グループの境界を決定することを推奨しています。
IEC 62471 での青色光の危険性のテスト原理

IEC 62471 は、スペクトル放射輝度測定によるブルーライトのリスクを評価します。
1) 放射計を使用して、光源の 400 ~ 500 nm の間の光源の放射エネルギーを測定します。
2) 青色のライト ハザード ウェイト関数 B(λ) を使用して加重計算を実行します。
3) 露出時間、視野角、および放射照度に基づいて、青色光の危険値を導き出します。
4) 結果を制限と比較してリスクレベルを決定します。
IEC 62471 は、指定された表示距離と露光時間と組み合わせて、青色の光加重輝度 (LB) を測定して光源を評価します。 テストは通常、標準的な条件下で行われ、典型的な使用シナリオでの人間の眼への露出をシミュレートします。
LED ストリップのような連続した直線光源の場合、テストは実際の設置条件での輝度分布に重点を置いており、光拡散構造の青色光減衰効果を評価し、局所的な明るいスポットがリスクを高めるかどうかを評価します。

IEC 62471 ブルーライト安全性分類
IEC 62471 は、主に、人間の目や皮膚への光源の潜在的な危険性を評価し、特に「青色光の危険」に焦点を当てています。青色光は、人間の網膜に化学的損傷を引き起こす可能性があります。 国際規格 IEC 62471 は、照明器具の光生物学的安全性を評価するためのガイドラインを確立しています。 これは、光生物学的危険性の信頼性の高い評価と、光源の BLH リスク グループへの正確な分類を保証するための、測定装置と手順に厳しい要件を課します。 重み付けされた発光強度と露光時間に基づいて、IEC 62471 は、光源を 0 (免除) から 3 (高リスク) の範囲の 4 つのリスク グループに分類します。
さらに、テクニカル レポート IEC-TR 62778 では、可視放射を放出する照明器具の単純化された青色光の危険性評価に IEC 62471 を使用する方法について説明しています。 現在、このテクニカル レポートを新しい基準にするための取り組みが世界中で進行中です。
1. 青色光安全リスクグループの分類
下の表に示すように、IEC 62471 は、ブルーライトの危険を 4 つのリスクグループ (RG) に分類します。
| リスクグループ | 名前 | 説明 | 露出特性 |
| rg0 | 免除グループ | ブルーライトの危険はありません | 合理的に予見可能なすべての条件下で安全 |
| rg1 | リスクが低い | 危険度が低い | 通常の使用ではリスクはありません |
| rg2 | 中程度のリスク | 中程度の危険 | 短期視聴は安全、長時間の凝視は危険な場合があります |
| rg3 | リスクが高い | 危険度が高い | 短時間の露出は怪我の原因となります |
2です . 青色光の安全レベルはしご図
| rg3 | ██████████ | リスクが高く、直接見つめないでください < 0.25 秒 すぐに危険 |
| rg2 | ███████ | 中程度のリスク、短時間暴露でも安全、100 秒以下の安全 |
| rg1 | ███ | リスクが低く、通常の使用に安全です ≤ 10000 s 安全 |
| rg0 | ██ | リスクがなく、長時間の露出に安全です 10000 秒以上 |
3. さまざまな照明器具の青色の光の評価基準
IEC 62471 は、人間の網膜に対する青色光の潜在的な危険に基づいて、光源を 4 つのリスク グループ (RG0 から RG3) に分類します。 RG0 と RG1 は通常の使用に安全ですが、RG2 と RG3 は使用制限や警告手段によるリスク軽減を必要とします。
網膜ブルー ライトの危険度に基づいて、規格は青色光の危険レベルを定義しています。 テスト結果によると、IEC 62471 は光源を 4 つのリスクグループに分類します。
- RG0 (免除): 合理的な使用条件下では、青色光の危険がなく、長時間の照明環境に適しています。 インテリア装飾ライト、ネオン ストリップ、フレキシブル ライト ストリップなどの備品に適用できます。
- RG1 (免除): 直接視聴時間に制限のない、通常の使用でも安全です。 インテリア装飾ライト、ネオン ストリップ、フレキシブル ライト ストリップなどの備品にも適しています。 商用照明およびオフィス照明では、RG0 または RG1 が広く受け入れられ、青色光の安全性レベルを推奨しています。
- RG2 (中程度のリスク): 長時間の直接表示はリスクをもたらす可能性があり、通常は設計または使用方法による制限が必要です。 高輝度の産業用ランプ/スポットライト/特殊照明器具に適用できます。
- RG3 (高リスク): 通常の照明シナリオには適さない、大きな青色光の危険があり、一般的には消費者向け照明製品として禁止されています。
LED ストリップから放出される青色の光は、人間の目に影響を与えますか?

通常の設置および使用条件下では、LED ストリップは次の理由で、人の目に安全に使用できます。
- LED ストリップは、主に間接照明または装飾照明に使用されます。
- ユーザーが長時間光源を直接見つめることはめったにありません。
- 適切な光拡散と明るさ制御により、まぶしさと青色の光への露出が大幅に減少します。
非常に高輝度で、近距離で見た場合の非拡散光のみが不快感を引き起こす可能性があります。 ただし、高輝度は必ずしも青色光のリスクが高いこととは限りません。 サウンド オプティカル デザインは、ブルー ライトの危険を安全なレベルに保ちながら、十分な明るさを維持できます。
IEC 62471 に準拠した LED ストリップを選ぶ理由
照明業界がより高品質で標準化に向けて進歩するにつれて、ブルー ライト セーフティは、マーケティングの主張を超えて、検証可能で定量化可能な技術的指標になる必要があります。
IEC 62471 ブルー ライトの安全基準に準拠した LED ライト ストリップを選択すると、潜在的なリスクが軽減されるだけでなく、エンド ユーザーの健康状態、プロジェクトのコンプライアンス、および長期的なブランド価値への取り組みも示されます。 SignLiteLED は、フォト生物学的安全性と高品質の線形照明のための R&D への投資を継続し、より安全で信頼性の高い LED ストリップ ソリューションをグローバルな顧客に提供します。
IEC 62471 準拠の LED ライト ストリップを選択すると、次のことを意味します。
- 目の安全性が向上し、より快適な視覚体験が得られます。
- 国際基準と多様なプロジェクト要件への準拠。
- 長期間の使用による長期的な目の健康リスクの軽減。
- 住宅用および商用アプリケーションのより信頼性の高いパフォーマンス保証。
青色光自体は本質的に危険ではありません。危険なのは制御されていない青色光です。 IEC 62471 に準拠した LED ライト ストリップは、明るく効率的であるだけでなく、より安全で信頼性の高い、より信頼性の高い、長期的な安心を保証します。
SignLiteLED 青色光の安全設計 LED ストリップ ライトの設計上の利点
の開発全体を通して SignLiteLED の LED ストリップ ライト、光生物学的安全性は、設計の中心的な目標です。 チップメーカーと協力してチップの選択、スペクトル マッチング、および光学構造を最適化することにより、安全基準を満たすストリップ ライトを製造しています。
以下に示すように、当社の LED チップは、すべての紫外線スペクトルを除去するために、特殊な最適化を行います。 青色光の出力は、400 ~ 425 nm から 460 ~ 525 nm の間で青色光の含有量を減らすことによって、標準的な白色 LED と比較して大幅に減少します。 このアプローチは、赤、緑、青の十分な波長を維持しながら、高品質の白色光を生成するために、青色光の露出を大幅に最小限に抑えます。
SignLiteLED のマルチシリーズ LED ストリップ製品は、IEC 62471 RG0 または RG1 ブルー ライトの安全要件を満たしています。 ほとんどの製品は RG0 レベルの標準を達成しています。 これらの製品は、高い発光効率と一貫性を維持しながら、ブルーライトのリスクを効果的に制御します。 複数の製品が、信頼できる実験室での試験に合格し、入手しました IEC 62471 の光生物学的安全性試験レポート.
製品アプリケーションには、商業スペース、オフィス照明、小売りおよびディスプレイ照明、ホテル、公共の建物など、長期的な使用を伴うすべてのシナリオが含まれます。 品質と安全性を優先するお客様にとって、この「パフォーマンスと健康を満たす」というデザイン哲学は特に重要です。
結論
青色光は LED 照明の自然な構成要素ですが、適切に制御しないと過度に露出すると、眼の不快感を引き起こす可能性があります。 IEC 62471 は、青色光の安全性を評価し、光生物学的保護を保証するための、科学的に健全で国際的に認められた基準を提供します。
SignLiteLed では、LED ストリップ ライトは、IEC 62471 規格に厳密に準拠した最適化されたスペクトル設計を特徴とし、明るさ、快適さ、目の安全性のバランスを実現します。 IEC 62471 に準拠した LED ストリップを選択すると、より安全な照明、高品質、および長期間の使用に対する信頼性が向上します。





