(Translated by https://www.hiragana.jp/)
紫外线 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

むらさきがい线

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
哈勃もち远镜以紫がい线拍摄的木星もくせい极光
黑光くろびかり萤光かん一般长波紫外线的来源。

むらさきがい线えい语:ultraviolet,缩写 UV)为なみざい10nmいたり400nm间的电磁;其波长比见光たんただしX线长。ふとし阳光ちゅう含有がんゆう部分ぶぶんてきむらさきがい线,电弧みず银灯黑光くろびかりとう也会发出むらさきがい线。虽然むらさきがい线不ぞくゆう离辐しゃただしむらさきがい线仍かい引发化学かがくはん应与使一些物质发出萤光。

而小于200纳米てきむらさきがい线辐しゃかいそら强烈きょうれつてき吸收きゅうしゅういん此称真空しんくうむらさきがい线[1]

名称めいしょうてきらいげん

[编辑]

名称めいしょうてき义是“超越ちょうえつ紫色むらさきいろ”,而紫しょく见光ちゅうてき颜色中波ちゅうは最短さいたんてきむらさきがいこうてきなみ长比紫色むらさきいろこうさらたん

ぶん

[编辑]

日常にちじょう生活せいかつ

[编辑]
  • むらさきがい线A(UVA):なみ长较长,长介于320~400纳米,穿ほじとおるうん层、玻璃はり进入室内しつない及车ない穿ほじとおるいたりがわ肤真がわ层,かい造成ぞうせいさらしくろ。UVAさい细分为UVA-2(320~340nm)あずかUVA-1(340~400nm)。
    • UVA-1穿ほじとおるりょく最强さいきょう达真がわ层使がわ肤晒くろ,对皮肤的伤害せい最大さいだいただし也是对它さい容易よういゆるがせ视的,とく别在夏季かき时UVA-1强度きょうど虽然较弱,ただし仍然存在そんざいかいいん为长时间るい积的りょうかい造成ぞうせいがわ肤伤がい
    • UVA-2则与UVBどう样可いた达皮肤表がわ,它会引起がわ肤晒伤、变红发痛、日光にっこうせいかくしょうしつ透明とうめいかん
  • むらさきがい线B(UVB):なみ长居ちゅうなみ长介于280~320纳米,かいにおい氧层ところ吸收きゅうしゅうかい引起さらし伤及がわ肤红、肿、热及つう,严重しゃ还会おこり水泡すいほうある脱皮だっぴ(类似烧烫伤症じょう),ただしまたよし于可におい氧层阻隔そかくただゆう少量しょうりょうかいいた地球ちきゅう表面ひょうめん
  • むらさきがい线C(UVC):なみ长介于100~280纳米,ただしよし于200纳米以下いかてきなみ长为真空しんくうむらさきがい线,そら吸收きゅうしゅういん此紫がい线C(UVC)穿ほじえつだい气层てきなみ长介于200~280纳米,其波长越たんえつ危险,过由于臭氧层以完ぜん阻隔そかくUVC,所以ゆえん地球ちきゅうじょう所有しょゆう生物せいぶつかいUVC伤害。

まい一个人对紫外线的容忍度不同,视日照ひでりるい积量いたぼういち极限,就会造成ぞうせい伤害。而暴露ばくろ于工业设备产せいてきUV-Cあるこう强度きょうどUV-B及UV-Aどう样会造成ぞうせい眼睛がんせいひょう层组织的伤害。

科学かがく

[编辑]

むらさきがい辐射(ultraviolet radiation,UVR)てき电磁频谱さい宽广てきてい义为 10-400 纳米すえ ISO标准 ISO 21348[2][3][4]推荐,さい细分为若干じゃっかん范围:

名称めいしょう 缩写 なみ长范围,单位纳米(nm) のうりょう单位(电子ふくとく,eV)
长波むらさきがいこうむらさきがいこうAある黑光くろびかり UVA 400 nm–315 nm 3.10–3.94 eV
きんむらさきがい线 NUV 400 nm–300 nm 3.10–4.13 eV
中波ちゅうはむらさきがいこうむらさきがいこうB UVB 315 nm–280 nm 3.94–4.43 eV
ちゅうむらさきがい线 MUV 300 nm–200 nm 4.13–6.20 eV
短波たんぱむらさきがいこうむらさきがいこうC、杀菌むらさきがい辐射 UVC 280 nm–100 nm 4.43–12.4 eV
远紫がい线 FUV 200 nm–122 nm 6.20–10.2 eV
真空しんくうむらさきがい线 VUV 200 nm–10 nm 6.20–124 eV
低能ていのうむらさきがい线 LUV 100 nm–88 nm 12.4–14.1 eV
こうのうむらさきがい线 SUV 150 nm–10 nm 8.28–124 eV
极紫がい线 EUV 121 nm–10 nm 10.2–124 eV

ざいひかりかみなりしゃわざ术中,しょたたえてきふかむらさきがい线是ゆび长短于300纳米てきむらさきがい线;极紫がい线座落在ぶん离的13.5纳米范围てきひかり谱(ざい未来みらい计画也有やゆう6.X纳米),ただ占有せんゆう约频宽的2%。ざい解析かいせきがく生命せいめい科学かがくてき领域,以“XUV”てき缩写代表だいひょう极紫がい线的こう谱范围特せい,以与むらさきがい(EUV)ゆうしょ别。XUVぶんへだたりょうX线和真空しんくうむらさきがい线(VUV),以内いない层电ひかり电电离的ごと实-数量すうりょう级-ぬし导了光子こうし-もの交互こうご作用さようてきこう应。这是しょう对于X线,真空しんくうむらさきがい线的主要しゅよう与原よはら分子ぶんしてきそと层电交互こうご作用さよう导致てき化学かがくかつ动)。

所以ゆえんしょう为“真空しんくうむらさきがい线”(VUV)いん为会そら强烈きょうれつてき吸收きゅうしゅういん此只のうようざい真空しんくう环境ざい这个范围てき长波上限じょうげんだい约在150-200纳米,主要しゅようてき吸收きゅうしゅう气体就是そら气中てきよし此可以在无氧てき环境ちゅう使用しよう这种长来工作こうさく,纯氮さい常用じょうようてき,以避めん需要じゅよう空室くうしつ

大小だいしょう相当そうとうてき物件ぶっけんきよし单,请参阅数量すうりょう级 (长度)ちゅう100 nmはいてき资讯。

らいみなもと

[编辑]

天然てんねん

[编辑]

ふとし射出しゃしゅつてきむらさきがい线包括ほうかつUVA、UVB、かずUVC频带。地球ちきゅうてきにおい氧层阻绝りょう97-99%穿ほじとおるだい气层てきむらさきがい线辐しゃ[5]いた地球ちきゅう表面ひょうめんてきむらさきがい线98.7%UVA[らいみなもと请求](UVCさらだかのうてき辐射かい促成そくせいしゅう氧的生成せいせい,并且形成けいせいしゅう氧层)。さら热的恒星こうせいかい射出しゃしゅつふとし阳多てきむらさきがい线;恒星こうせいR136a1てき热能4.57 eV,落在きんむらさきがい线的范围。

一般玻璃对紫外线的穿透率主要取决于矽的品质,普通ふつうてきまど玻璃はり对340纳米以上いじょうなみ长(UVA)てき穿ほじとおるりつだい约是90%,ただし对低于340纳米てきなみ长(UVB),则有90%かい阻挡掉。[6][7][8]

真空しんくうむらさきがい线的长始于200纳米,ざい真空しんくうちゅう当然とうぜん以传递通过-いん此得いた这样てき名称めいしょうただしざいそら气中かい分子ぶんし吸收きゅうしゅういん而是无法穿ほじとおるてき。纯氮(氧低约10ppm)ざい150-200纳米てきなみ段上だんじょう以穿とおるてき,这对はん导体てきせいほど是非ぜひつね有意ゆうい义的,いん为在过程ちゅう一直使用短于200纳米てきなみ长。ざい无氧てき环境工作こうさくてきじん员与设备无须承受在真空しんくうちゅう工作こうさくしょ产生てき压力。其他ざい这个こう谱范围工作こうさくてき科学かがく仪器,ぞう圆偏こう二色にしきせいひかり谱仪,通常つうじょう也用氮来きよし洁。

极紫がい线的特性とくせいよう于物理学りがくじょう转换ぶつ质的交互こうご作用さよう30纳米长的主要しゅようざい化学かがくじょうあずかもの质的价电交互こうご作用さようさらたんてきなみ长与ない壳层てき电子原子核げんしかく进行交互こうご作用さよう。EUV/XUVこう谱长まつはし设定为30.4纳米てき显著He+谱线。绝大部分ぶぶんやめ知的ちてきぶつ质对XUV都会とかい强烈きょうれつてき吸收きゅうしゅうただし它也以制なり层光がく,对垂ちょく入射にゅうしゃてきXUV辐射反射はんしゃ约50%。这种わざ术最はやこれざい1990年代ねんだい运用ざいNIXTMSSTAさがせそら火箭かせんもちいらい制作せいさく产生ふとし阳影ぞうてきもち远镜(目前もくぜんてきれいゆうSOHO/EITTRACE),及纳米ほろかげわざてき设备(しるしせいざい非常ひじょうしょう尺度しゃくどてきほろあきらへんうえてきあと迹和装置そうち)。

黑光くろびかり

[编辑]

いち盏黑こうとうとくとうあるむらさき外灯がいとう射出しゃしゅつ长波てきむらさきがい线而很少见光てきとう黑色こくしょく萤光とう通常つうじょう也是しょうどうてき形式けいしき普通ふつうてき黑光くろびかりとうただ使用しよういち萤光,并且原本げんぽん透明とうめい玻璃はりてきふう套会以称为とく玻璃はりえいWood's glassてきふか蓝色ある紫色むらさきいろ玻璃はりだい,这种ゆう镍-氧填たかしりょうてき玻璃はり几乎かい阻挡所有しょゆう长在400纳米以上いじょうてき见光。ゆう这种颜色てきとうかん业界通常つうじょうしょう为“黑光くろびかり蓝”(BLB),以与其它ぼつゆう蓝色とく玻璃はりてき黑光くろびかりとうあわ(BL)ゆうしょ别。通常つうじょうはいなみ长峰值接近在きんざい368いたり371纳米てき萤光ゆう-锶掺杂的氟硼酸ほうさん盐(SrB4O7F:Eu2+ある铕-锶掺杂的硼酸ほうさん盐(SrB4O7:Eu2+),とう萤光てきみね值在350いたり350纳米,则是掺有含铅てき矽酸钡(BaSi2O5:Pb+)。黑光くろびかり蓝灯てきみね值在365纳米。

黑光くろびかりただ产生范围ざいUVAてき长波むらさきがい线。ぞうUVBUVC,们会直接ちょくせつ对DNA造成ぞうせい伤害,导致がわ肤癌;黑光くろびかり局限きょくげん低能ていのうりょう,较长てきなみ长不かい造成ぞうせいさらしむらただし还是かいやぶ坏胶げん纤维がわ肤中てき维生もとAD[らいみなもと请求]

くろ光也みつや可能かのう无效てきただ简单てきはたしろ炽灯透明とうめいてきとう罩换なりとく玻璃はり。这是せいづくりだい一个黑光光源的方法,虽然萤光てき光源こうげん便宜べんぎただしただゆう0.1%てき输入こうりつ转换なり有用ゆうようてき辐射,这是いん为白炽灯てきくろたいただはい放出ほうしゅつ很少てきむらさきがい线辐しゃようしろ炽灯らい产生あし量的りょうてきむらさきがい线,かいいん为其低下ていかてき效率こうりつ,而引发高热的危险。使用しようとく玻璃はりてき大功たいこうりつすうひゃくかわらとくみず银蒸气黑こうとうもちいらい产生むらさきがい线辐射的しゃてき萤光,主要しゅよう使用しようざい剧院及音乐厅。它们ざい正常せいじょうてき使用しよう过程中也ちゅうやかい变得很热。

ゆう些专门用らい吸引きゅういん昆虫こんちゅうてき特殊とくしゅむらさきがい线萤こうかん使用しよう如同一般的黑光相同的近紫外线萤光,ただし使用しよう普通ふつうてき玻璃はり而不さらのぼる贵的とく玻璃はり普通ふつう玻璃はりただかい阻挡少量しょうりょうてきみず银频谱中见光,いん此以肉眼にくがんおこりらいあわ蓝色てき。这种とうざいだい多数たすうてきとうがた录中しょう为“黑光くろびかりとう”(BL)。

むらさきがい线也以由发光极体かみなり极体产生。290nmてきむらさきがい线在いた达地めんぜん就会だい气中てきしゅう吸收きゅうしゅう

萤光とう

[编辑]

ぼつゆう磷光涂料てき萤光とう不能ふのうはたむらさきがい线转换成见光,とうあわないてき汞发射出しゃしゅつてきむらさきがい线有253.7纳米185纳米两个ほう值。这种とうあわ发射てきむらさきがい线有85いた90%ざい253.7纳米,虽然ただゆう5いた10%ざい185纳米,杀菌とう仍然使用しよう添加てんか石英せきえいてき玻璃はりらい阻隔そかく185纳米长的むらさきがい线。じょう适当てき磷光涂料,以修あらため产生UVA、UVB、ある见光谱(所有しょゆうてき住宅じゅうたくしょう照明しょうめいようてき萤光かん以汞为核こころ发射むらさきがい线)。

这种てい压汞とう广泛てきよう消毒しょうどく,并且标准てき型式けいしきざい摄氏30左右さゆうさいけいてき工作こうさく温度おんど使用しよう汞合きん混合こんごうぶつ以让工作こうさく温度おんどじょうますいたり100℃,并且ごと单位こう长的UVC发射以加ばいある3ばい。这种てい压灯てき有效ゆうこうこうりつだい约为30いたり35%,意味いみちょごと100かわらてきとうあわ电力消耗しょうもうちゅう,它会产生总产りょうだい约30-35かわらてきむらさきがい线的典型てんけい效率こうりつ

发光二极体紫外线灯

[编辑]

虽然许多实用てき发光二极体阵列波长限制在365纳米,ただし发光极体仍然以用らいせいづくり发射むらさきがい线。发光极体ざい365纳米てき效率こうりつだい约只ゆう5-8%,ざい395纳米接近せっきん20%,而在较长长的むらさきがい线上ゆう较好てき效率こうりつ。这些发光二极体阵列开始被应用在医疗上,并且やめ成功せいこうてき应用ざいすうれついんじょう无害てきとおるにゅうむらさきがい线医疗环さかいこうりつ密度みつど接近せっきん3,000 mW/cm2(30 kW/m2てきむらさきがい发光二极管在现在是可能的,じょう最近さいきん光敏みつとし引发剂(photoinitiator)かず树脂てき发展,使つかいとく发光二极体医疗紫外线材料的扩展成为可能。

かみなりしゃ

[编辑]

むらさきがい线かみなり极体かずむらさきがい线かた态雷しゃ也可以制づくり产生むらさきがい线的辐射,长可以包括ほうかつ262、266、349、351、355、375纳米。むらさきがい线かみなりしゃやめ经应ようざいこう业(かみなりしゃ雕刻)、医学いがくかわ肤病角膜かくまく切除せつじょ)、秘密ひみつどおりかず电脑(光学こうがく储存)。它们以通过应よう频率转换いたり较低频率てきかみなりある从Ce:LiSAFあきらたい掺杂氟化锂锶铝),劳伦斯利どる莫尔国家こっか实验しつざい90年代ねんだい开发てきせいほど[9]

气体电灯あわ

[编辑]

无论ゆう无窗こうある使用しよう不同ふどうまどこうてき镁氟经常さく为稳じょうてきらいげん[10]

检定测量むらさきがい线辐しゃ

[编辑]

むらさきがい线的检测与测量わざ术随ちょ部分ぶぶんこう谱的样性而改变。一些矽探测器在光谱中被广泛的应用,こと实上美国びくにNISTてき一些特性是简单的矽二极体[11]们也以在见光工作こうさく,许多不同ふどうてき应用ほどしき使用しようざい不同ふどうてき专业。许多寻求趋近适应见光てきわざ术,ただし这些可能かのうかい受到见光てきかげ响,从可见光遭受いた需要じゅようてきかん应和变的稳定せいいち种可变的かた态和真空しんくう设备やめ使用しようざい不同ふどう范围てきむらさきがい线频谱中进行研究けんきゅうむらさきがい线可以使用しよう适合てきひかり极体ひかり电阴极检测,而可以对不同ふどう部分ぶぶんてきむらさきがい线敏かんあずか简洁てき测定。敏感びんかんてきむらさきがい线ひかり电倍ぞうかん有用ゆうようてき

きんむらさきがい线

[编辑]

ざい200-400纳米间,存在そんざいちょかく不同ふどうてきさがせ测器选择。

真空しんくうむらさきがい线

[编辑]

几十年来在太阳物理和近年来ひかりこくざいはん导体じょうてき应用,使つかい真空しんくうむらさきがい线仪てきわざ术有很大幅おおはばてき进展。虽然光学こうがくわざ术可以删じょ馀可见光对真空しんくうむらさきがい线的污染,一般いっぱんじょう况下,さがせ测器以限せい对非むらさきがい线辐射的しゃてきかん应,并且“ふとし阳盲”设备てき发展一直是研究的重要领域。あい较之,宽间すきかた态设备或具有ぐゆうだかぼう渗光电阴极真空しんくう设备矽二极体更引人注目。最近さいきん,以钻せき为基础的设备发展りょうLYRAえいLYRAまいりMarchywka EffectえいMarchywka Effect)。

对人类健康けんこうてきこう

[编辑]

むらさきがい线辐しゃ健康けんこうてきかげ响牵わたるいたさらしふとし阳的こう处和风险てき权重,并且也牵连到ぞう萤光とう健康けんこうてきそう议。

有益ゆうえきてき效果こうか

[编辑]

维生もとD

[编辑]

中波ちゅうはむらさきがい线的照射しょうしゃ以诱导皮肤在15ふん钟内生成せいせい1,000こく际单てき维生もとD。这种维生もと健康けんこうゆう积极てき正面しょうめんかげ响。它能ひかえせい钙的しん陈代谢(这是维持生命せいめい正常せいじょう运作てき中枢ちゅうすうしん经,以及骨骼こっかくせい长和こつ密度みつど)、免疫めんえき、细胞增殖ぞうしょく胰岛もと分泌ぶんぴつかず[12]

美容びよう

[编辑]

中波ちゅうはむらさきがい线(UVB)ふとししょうかい导致维生もとDてき缺乏けつぼうふとし则可能会のうかい导致がわ肤癌あずかDNA直接ちょくせつ受损接近せっきん中波ちゅうはむらさきがい线的极限值(いんじん类的肤色而异)就会导致DNA直接ちょくせつ受损。人体じんたいかい认清这种伤害并进ぎょうおさむ补,しかきさきかい增加ぞうかくろ色素しきそてき产生,导致长久せいてきさらしまだら。这些さらしむらかいざい照射しょうしゃきさきのべ迟约两天才てんさい现,ただし它们てき伤害另一种长波紫外线(UVA2)さらひさし[らいみなもと请求]

医学いがく应用

[编辑]

むらさきがい线辐ざい医学いがくじょう还有其他てき应用,如治疗皮肤的牛皮ぎゅうひ(银屑びょう白斑はくはん白癜しろなまず风)じょう况。长波むらさきがい线辐しゃ曾经大量たいりょう使用しようざい银屑びょう以使こつあぶら结合(PUVA处理),ただし现在やめ经很しょうようりょういん为这种处使かわ肤癌てき患者かんじゃ急遽きゅうきょ增加ぞうか,并且中波ちゅうはむらさきがい线辐ゆうさらこのみてき效果こうか。对银くずびょう白癜しろなまず风,以波长311nmてきむらさきがい线疗こうさいけい[13][14]

有害ゆうがいてきこう

[编辑]

过度暴露ばくろ于紫がい线辐可能かのうかい导致さらしかずぼう些形しきてきかわ肤癌,过最致命ちめい形式けいしきてき恶性くろ色素しきそこぶだいよし间接てきDNA损伤引起(自由じゆうもと氧化压力),这可よし92%てきくろ色素しきそこぶゆうむらさきがい线特せいてきもといん突变得知とくち[15]。对人类,长期暴露ばくろざいむらさきがい线辐しゃ可能かのうかいかわ眼睛がんせい免疫めんえきけいとう导致急性きゅうせい慢性まんせいてき健康けんこうかげ[16]。此外,むらさきがいC以导致不同ふどう程度ていどてき突变ある致癌てき不利ふりかげ[17]

UVC是能これよしりょう最高さいこうさい危险てきむらさきがい线。よし为在穿ほじえつだい气层时UVCかい过滤掉,いん此过去很少受到关注。过,とう它们ざい杀菌设备ちゅう使用しようぞう对于池塘ちとうてき杀菌,如果杀菌とうあずか其他てき装置そうち连接,ふう闭的池塘ちとう杀菌装置そうち,就会造成ぞうせい暴露ばくろてき风险。

ざい2011ねん4がつ13にち世界せかい卫生组织研究けんきゅうがんしょうてきこく际组织将所有しょゆう类别てきむらさきがい线辐しゃ归类为1级致がんぶつ质。这是认定てき最高さいこうとう级致がんぶつ质,意味いみちょぼつゆうあし够的证据らい排除はいじょ它使じん类致がんてき可能かのうせい”。

むらさきがい线以不同ふどうてき方法ほうほう危害きがい生物せいぶつたいてきDNAざい一种常见的损害事件中,そう邻的胸腺きょうせん嘧啶彼此ひししょうせっ,而不またがこし“阶梯”。这种胸腺きょうせん嘧啶聚体かい造成ぞうせい肿胀,扭曲りょうDNA造成ぞうせい分子ぶんし正常せいじょう

かわ

[编辑]
致癌风险
[编辑]

UVA、UVBUVC都会とかい损害胶原蛋白たんぱく。UVAUVB两者还会やぶ坏皮肤的维生もとA[19]ざい过去,UVA认为伤害较小てきただしこんてん,众所周知しゅうち它有じょ于皮肤癌间接DNA损伤つう自由じゆうもと活性かっせい氧)。它能深入ふかいりがわ肤,ただしかい造成ぞうせいさらし。UVAかいぞうUVBUVC直接ちょくせつ伤害DNAただし它可以生成せいせいだか活性かっせい化学かがくちゅう间体、羟基自由じゆうもととうかいかい过头らいやぶ坏DNAてきぶつ[らいみなもと请求]よし为它かい造成ぞうせいがわ肤发红(红斑),いん此他不能ふのうようSPFてきすう值来测试[らいみなもと请求]ぼつゆうこのみてき临床药物以阻绝UVAてき辐射,ただしぼうさらし对阻绝UVAUVB重要じゅうようてき。一些科学家指责防晒霜不能滤除UVA,使つかいぼうさらししもてき使用しようしゃなり为黑もとこぶてきだか风险しゃ[20]

伤害

[编辑]

むらさきがい线是伤害せいひかり线的いち种,经由かわてき吸收きゅうしゅうかい伤害DNA(组成染色せんしょくたいもといん讯息传递てき化学かがく运送单位),とうDNA遭受破坏、细胞かいいん死亡しぼうある发展なり不能ふのうひかえせいてきがん细胞,这就こぶ形成けいせいてき初期しょきむらさきがい线已确定あずか许多疾病しっぺいてき产生ゆう关;れい如:さらし伤、白内障はくないしょうかわ肤癌、视觉损害あずか免疫めんえきけいてき伤害。

杀菌消毒しょうどく

[编辑]

むらさきがい线杀きん消毒しょうどく使用しよう短波たんぱ长紫がい线(UVC)どおり过破坏核酸かくさん并破坏其DNAらい杀死あるくだひく微生物びせいぶつ活性かっせい短波たんぱ长紫がい线(UVC)认为“杀菌むらさきがい线”,20せい纪中かのう以来いらいむらさきがい线消毒しょうどくやめなり为公认的做法。它主要用ようよう疗卫せいかず无菌工作こうさく场所。

あい关条

[编辑]

参考さんこう资料

[编辑]
  1. ^ The ozone layer protects humans from this.Lyman, T. Victor Schumann. Astrophysical Journal. 1914, 38: 1–4. Bibcode:1914ApJ....39....1L. doi:10.1086/142050. 
  2. ^ ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories (PDF). Space Weather (spacewx.com). [25 August 2013]. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于29 October 2013). 
  3. ^ ISO 21348 Process for Determining Solar Irradiances. [2011-08-21]. (原始げんし内容ないようそん档于2012-06-23). 
  4. ^ そん副本ふくほん (PDF). [2023-07-17]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2019-08-19). 
  5. ^ Ozone layer. [2007-09-23]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-05-02). 
  6. ^ Soda Lime Glass Transmission Curve. (原始げんし内容ないようそん档于2011-03-19). 
  7. ^ B270-Superwite Glass Transmission Curve. [2011-10-25]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-07-09). 
  8. ^ Selected Float Glass Transmission Curve. [2011-10-25]. (原始げんし内容ないようそん档于2015-10-19). 
  9. ^ Marshall, Chris. A simple, reliable ultraviolet laser: the Ce:LiSAF. Lawrence Livermore National Laboratory. 1996 [2008-01-11]. (原始げんし内容ないようそん档于2008-09-20). 
  10. ^ Klose, Jules Z.; Bridges, J. Mervin; Ott, William R. NBS Measurement Services: Radiometric Standards in the VUV (PDF). NBS Special publication (US Dept. of Commerce). June 1987, (250-3). (原始げんし内容ないよう (pdf)そん档于2011-09-27). 
  11. ^ Gullikson, Korde, Canfield, Vest, " Stable Silicon Photodiodes for absolute intensity measurements in the VU V and soft x-ray regions", Jrnl of Elec. Spect. and Related Phenomena 80(1996) 313-316 互联网档あんてきそんそん档日2009-01-09.
  12. ^ Oregon State University. [2011-12-28]. (原始げんし内容ないようそん档于2015-04-08). 
  13. ^ Dawe, R.S.; et al. A randomized controlled trial of narrowband ultraviolet B vs. bath-psoralen plus ultraviolet A photochemotherapy for psoriasis. British Journal of Dermatology (London: British Association of Dermatologists). 27 June 2003, 148 (6): 1194–1204. PMID 12828749. doi:10.1046/j.1365-2133.2003.05482.x. 
  14. ^ Kirke, Sandra M; et al. A Randomized Comparison of Selective Broadband UVB and Narrowband UVB in the Treatment of Psoriasis. Journal of Investigative Dermatology (Cleveland, OH: Society for Investigative Dermatology). 22 March 2007, 127 (7): 1641–1646. ISSN 0022-202X. PMID 17380117. doi:10.1038/sj.jid.5700767. 
  15. ^ Davies H.; Bignell G. R.; Cox C.;. Mutations of the BRAF gene in human cancer. Nature. June 2002, 417 (6892): 949–954 [2012-02-07]. PMID 12068308. doi:10.1038/nature00766. (原始げんし内容ないようそん档于2017-07-10). 
  16. ^ Health effects of UV radiation. [2012-02-07]. (原始げんし内容ないようそん档于2015-03-17). 
  17. ^ C.Michael Hogan. 2011. Sunlight. eds. P.saundry & C.Cleveland. Encyclopedia of Earth. 页面そん档备份そん互联网档あん
  18. ^ Matsumu, Y.; Ananthaswamy, H. N. Toxic effects of ultraviolet radiation on the skin. Toxicology and Applied Pharmacology. 2004, 195 (3): 298–308. PMID 15020192. doi:10.1016/j.taap.2003.08.019. 
  19. ^ Torma, H; Berne, B; Vahlquist, A. UV irradiation and topical vitamin A modulate retinol esterification in hairless mouse epidermis. Acta Derm. Venereol. 1988, 68 (4): 291–299. PMID 2459873. 
  20. ^ Autier P; Dore J F; Schifflers E; et al. Melanoma and use of sunscreens: An EORTC case control study in Germany, Belgium and France. Int. J. Cancer. 1995, 61 (6): 749–755. PMID 7790106. doi:10.1002/ijc.2910610602. 

进阶读物

[编辑]