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JP7723985B2 - 感染防止装置及び感染防止方法 - Google Patents

感染防止装置及び感染防止方法

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JP7723985B2
JP7723985B2 JP2022540063A JP2022540063A JP7723985B2 JP 7723985 B2 JP7723985 B2 JP 7723985B2 JP 2022540063 A JP2022540063 A JP 2022540063A JP 2022540063 A JP2022540063 A JP 2022540063A JP 7723985 B2 JP7723985 B2 JP 7723985B2
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Description

本発明は、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させる感染防止装置及び感染防止方法に関する。
現在、COVID-19が社会問題となっており、経済にも多大な影響を与えている。
従来から、ウイルス不活化には、紫外光が有効であることが知られている。
特許文献1から特許文献7では、紫外光を用いたウイルス不活化の方法が提案されている。
また、特許文献8及び特許文献9では、膜状の殺菌光線膜を生成する殺菌光線膜生成部を備えた紫外線殺菌装置が提案されている。
特開平11-286453号公報 特開2012-143249号公報 特開2015-171440号公報 特開2006-519003号公報 特開2013-534816号公報 特開2014-533942号公報 特開2013-78650号公報 特許第6188969号公報 特許第6587783号公報
しかし、特許文献1から特許文献7は、紫外光によるウイルス不活化効果を十分に発揮させるために、照射対象を溶液やフィルタとし、溶液中に紫外光を照射するか、フィルタで捕集されたウイルスに紫外光を照射するものであり、空中浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させるものではない。
また、特許文献8及び特許文献9は、筒状筐体内に殺菌光線膜を生成するものであり、また殺菌光線膜は、紫外線光源から出射される紫外線で形成されず、複数の反射部で反射させることで形成するものである。
すなわち、特許文献8及び特許文献9で提案されているように反射を利用して殺菌光膜を形成する場合には、殺菌光膜の一部に障害物が存在すると、殺菌光膜を形成することができないとともに、想定外への反射光が発生してしまうため、人が存在する空間では適さない。
本発明は、空中浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させることができる感染防止装置及び感染防止方法を提供することを目的とする。
請求項1記載の本発明の感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源14として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、前記光源14から放射される前記光による所定幅の放射幕20を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、前記放射幕20を反射板16にて折返すことで、少なくとも2層の前記放射幕20(20x、20y)を形成することを特徴とする。
請求項2記載の本発明の感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源14として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、前記光源14から放射される前記光による所定幅の放射幕20を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、前記放射幕20からの散乱光を検出する検出器15を有し、前記検出器15が所定値以上の前記散乱光を検出すると前記光源11からの前記光の照射を停止することを特徴とする。
請求項3記載の本発明の感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源14として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、前記光源14から放射される前記光による所定幅の放射幕20を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、前記放射幕20に、前記放射幕20を形成する前記光の前記特定波長域と異なる波長域の干渉用光18を照射し、前記干渉用光18を照射する位置を前記放射幕20の終端とすることを特徴とする。
請求項4記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記特定波長域を、190nm~350nmの範囲内の波長域とし、前記放射幕20を、幅1m当たり20W以下の平均出力で形成することを特徴とする。
請求項5記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記特定波長域を、800nm以上の赤外放射域とすることを特徴とする。
請求項6記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記光源11として超短パルスレーザーを用い、前記特定波長域を、400nm以上の可視放射域又は赤外放射域とすることを特徴とする。
請求項7記載の本発明の感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源11と、前記光源11から放射される前記光を所定幅の放射幕20に成形するビーム成形用光学素子12とを有し、空気中に形成する前記放射幕20によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、前記放射幕20の終端に配置するダンパー13を有し、前記ダンパー13を低反射性素材としたことを特徴とする。
請求項8記載の本発明の感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源11と、前記光源11から放射される前記光を所定幅の放射幕20に成形するビーム成形用光学素子12とを有し、空気中に形成する前記放射幕20によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、前記放射幕20からの散乱光を検出する検出器15を有し、前記検出器15が所定値以上の前記散乱光を検出すると前記光源11からの前記光の照射を停止することを特徴とする。
請求項9記載の本発明の感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源11と、前記光源11から放射される前記光を所定幅の放射幕20に成形するビーム成形用光学素子12とを有し、空気中に形成する前記放射幕20によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、前記放射幕20に、前記放射幕20を形成する前記光の前記特定波長域と異なる波長域の干渉用光18を照射し、前記干渉用光18を照射する位置を前記放射幕20の終端とすることを特徴とする。
請求項10記載の本発明は、請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記放射幕20を、部屋31、32又は区域31、32の出入り口33、34に形成することを特徴とする。
請求項11記載の本発明は、請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記放射幕20を、対面する人41、42の間に形成することを特徴とする。
請求項12記載の本発明は、請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記放射幕20を、ステージ61と客席62との間に形成することを特徴とする。
請求項13記載の本発明は、請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記放射幕20を筒状に形成し、筒状に形成される前記放射幕20の内部に空間を形成することを特徴とする。
請求項14記載の本発明は、請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、競技空間70の外周に前記放射幕20を形成することを特徴とする。
請求項15記載の本発明は、請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記放射幕20を、座席80の側方又は前後に形成することを特徴とする。
請求項16記載の本発明は、請求項7から請求項15のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記光源11及び前記ビーム成形用光学素子12を上方に配置し、前記放射幕20が、前記光が上方から下方に向けて放射されることで形成されることを特徴とする。
請求項17記載の本発明は、請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記光源11として、コヒーレント光源、紫外線レーザー、又はレーザーと波長変換装置とからなる光源を用いることを特徴とする。
請求項18記載の本発明は、請求項7から請求項16のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記ビーム成形用光学素子12として、前記光を広げるビームエクスパンダー、前記光を横長にするシリンドリカルレンズ、及び前記光を平行光にする集光レンズの少なくともいずれかを用いることを特徴とする。
請求項19記載の本発明は、請求項7に記載の感染防止装置10において、前記ダンパー13として、黒アルマイトを用いることを特徴とする。
請求項20記載の本発明は、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記光源11e、11fを複数設けることで、少なくとも2層の前記放射幕20(20e、20f)を形成し、それぞれの前記光源11e、11fの中心波長を異ならせたことを特徴とする。
請求項21記載の本発明は、請求項2又は請求項8に記載の感染防止装置10において、前記検出器15を、前記光源11側に配置し、前記検出器15の検出方向を、前記光の放射方向とすることを特徴とする。
請求項22記載の本発明の感染防止方法は、特定波長域の光によって所定幅の放射幕20を形成し、前記放射幕20を反射板16にて折返すことで、少なくとも2層の前記放射幕20(20x、20y)を形成し、空気中に形成する前記放射幕20によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させることを特徴とする。
請求項23記載の本発明の感染防止方法は、特定波長域の光によって所定幅の放射幕20を形成し、空気中に形成する前記放射幕20によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、前記放射幕20からの散乱光を検出する検出器15を有し、前記検出器15が所定値以上の前記散乱光を検出すると前記光源11からの前記光の照射を停止することを特徴とする。
請求項24記載の本発明の感染防止方法は、特定波長域の光によって所定幅の放射幕20を形成し、空気中に形成する前記放射幕20によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、前記放射幕20に、前記放射幕20を形成する前記光の前記特定波長域と異なる波長域の干渉用光18を照射し、前記干渉用光18を照射する位置を前記放射幕20の終端とすることを特徴とする。
請求項25記載の本発明は、請求項1から請求項3、及び請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置10において、前記放射幕20は、呼気中のウイルスが前記放射幕20を通過する時間内に受ける紫外線の照射量に従って前記不活化を行うための幕厚を備えていることを特徴とする。
本発明によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。
本発明の一実施例による感染防止装置を示す構成図 本発明の他の実施例による感染防止装置を示す構成図 図1又は図2に示す感染防止装置による放射幕の形成位置が所定の仕切で仕切られた部屋又は区域の平面図及び要部側面図 同放射幕の形成位置が部屋などの所定空間の側面図 同放射幕の形成位置が会議室などの所定空間の斜視図 同放射幕の形成位置がステージと客席とを備えたホールの一部を示す側面図 同放射幕の形成位置の競技空間を示す斜視図 同放射幕の形成位置が複数の座席を備えた空間を示す平面図及び要部側面図
本発明の第1の実施の形態による感染防止装置は、特定波長域の光を放射する光源として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、光源から放射される光による所定幅の放射幕を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、放射幕を反射板にて折返すことで、少なくとも2層の放射幕を形成するものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、放射幕を2層以上とすることで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物が1層目で不活化又は死滅せず、又は飛沫若しくは粒子の水分が十分に蒸発しない場合であっても、2層目で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることができる。
本発明の第2の実施の形態による感染防止装置は、特定波長域の光を放射する光源として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、光源から放射される光による所定幅の放射幕を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、放射幕からの散乱光を検出する検出器を有し、検出器が所定値以上の散乱光を検出すると光源からの光の照射を停止するものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕であったとしても、使用環境や使用状況によって散乱光が生じる場合には光の照射を停止できるので、安全性を確保できる。
本発明の第3の実施の形態による感染防止装置は、特定波長域の光を放射する光源として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、光源から放射される光による所定幅の放射幕を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、放射幕に、放射幕を形成する光の特定波長域と異なる波長域の干渉用光を照射し、干渉用光を照射する位置を放射幕の終端とするものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、物理的なダンパーを設けることなく、放射幕を形成する光が、終端で反射し又は散乱することを防止できる。
本発明の第4の実施の形態は、第1から第3のいずれかの実施の形態による感染防止装置であって、特定波長域を、190nm~350nmの範囲内の波長域とし、放射幕を、幅1m当たり20W以下の平均出力で形成するものである。本実施の形態によれば、人体への影響が少ない放射幕とすることができる。
本発明の第5の実施の形態は、第1から第3のいずれかの実施の形態による感染防止装置であって、特定波長域を、800nm以上の赤外放射域とするものである。本実施の形態によれば、飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることで、飛沫感染を防止でき、また水分の蒸発時における熱によって病原微生物を不活化若しくは死滅させる可能性が高まる。
本発明の第6の実施の形態は、第1から第3のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、光源として超短パルスレーザーを用い、特定波長域を、400nm以上の可視放射域又は赤外放射域とするものである。本実施の形態によれば、紫外放射のような人体に対する害が少なく、紫外放射域の光子のエネルギーによる病原微生物の不活化を行える。
本発明の第7の実施の形態による感染防止装置は、特定波長域の光を放射する光源と、光源から放射される光を所定幅の放射幕に成形するビーム成形用光学素子とを有し、空気中に形成する放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させ、放射幕の終端に配置するダンパーを有し、ダンパーを低反射性素材としたものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、放射幕を形成する光が、終端で反射し、又は散乱することを防止できる。
本発明の第8の実施の形態による感染防止装置は、特定波長域の光を放射する光源と、光源から放射される光を所定幅の放射幕に成形するビーム成形用光学素子とを有し、空気中に形成する放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させ、放射幕からの散乱光を検出する検出器を有し、検出器が所定値以上の散乱光を検出すると光源からの光の照射を停止するものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕であったとしても、使用環境や使用状況によって散乱光が生じる場合には光の照射を停止できるので、安全性を確保できる。
本発明の第9の実施の形態による感染防止装置は、特定波長域の光を放射する光源と、光源から放射される光を所定幅の放射幕に成形するビーム成形用光学素子とを有し、空気中に形成する放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させ、放射幕に、放射幕を形成する光の特定波長域と異なる波長域の干渉用光を照射し、干渉用光を照射する位置を放射幕の終端とするものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、物理的なダンパーを設けることなく、放射幕を形成する光が、終端で反射し又は散乱することを防止できる。
本発明の第10の実施の形態は、第7から第9のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、放射幕を、部屋又は区域の出入り口に形成するものである。本実施の形態によれば、出入り口からの病原微生物の移動を防止できる。
本発明の第11の実施の形態は、第7から第9のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、放射幕を、対面する人の間に形成するものである。本実施の形態によれば、特に飛沫とともに浮遊する病原微生物による感染を防止できる。
本発明の第12の実施の形態は、第7から第9のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、放射幕を、ステージと客席との間に形成するものである。本実施の形態によれば、ステージと客席との間での病原微生物の移動を防止できる。
本発明の第13の実施の形態は、第7から第9のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、放射幕を筒状に形成し、筒状に形成される放射幕の内部に空間を形成するものである。本実施の形態によれば、放射幕の内部に形成される空間からの病原微生物の流出、又は放射幕の内部に形成される空間への病原微生物の流入を防止できる。
本発明の第14の実施の形態は、第7から第9のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、競技空間の外周に放射幕を形成するものである。本実施の形態によれば、競技空間を隔離でき、競技空間内への病原微生物の流入、又は競技空間外への病原微生物の流出を防止できる。
本発明の第15の実施の形態は、第7から第9のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、放射幕を、座席の側方又は前後に形成するものである。本実施の形態によれば、座席間での病原微生物の移動を防止でき、密接な関係にある座席間における感染を防止できる。
本発明の第16の実施の形態は、第7から第15のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、光源及びビーム成形用光学素子を上方に配置し、放射幕が、光が上方から下方に向けて放射されることで形成されるものである。本実施の形態によれば、下方から上方に比較して、また横方向に放射幕を形成することに比較して、目視しにくいため、人の眼への影響を軽減できる。
本発明の第17の実施の形態は、第1から第16のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、光源として、コヒーレント光源、紫外線レーザー、又はレーザーと波長変換装置とからなる光源を用いるものである。本実施の形態によれば、波長域を特定した放射幕を形成しやすい。
本発明の第18の実施の形態は、第7から第16のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、ビーム成形用光学素子として、光を広げるビームエクスパンダー、光を横長にするシリンドリカルレンズ、及び光を平行光にする集光レンズの少なくともいずれかを用いるものである。本実施の形態によれば、ビームエクスパンダー、シリンドリカルレンズ、及び集光レンズを用いることで、所定厚さで所定幅の放射幕を形成することができる。
本発明の第19の実施の形態は、第7の実施の形態による感染防止装置において、ダンパーとして、黒アルマイトを用いるものである。本実施の形態によれば、放射幕を形成する光が、終端で反射し、又は散乱することを防止できる。
本発明の第20の実施の形態は、第1から第3のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、光源を複数設けることで、少なくとも2層の放射幕を形成し、それぞれの光源の中心波長を異ならせたものである。本実施の形態によれば、中心波長が異なる複数層の放射幕とすることで、例えば不活化や死滅効果が高い波長域と、水分蒸発効果の高い波長域とを組み合わせることができ、高いバリア効果を期待できる。また、放射幕を2層以上とすることで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物が1層目で不活化又は死滅せず、又は飛沫若しくは粒子の水分が十分に蒸発しない場合であっても、2層目で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることができる。
本発明の第21の実施の形態は、第2又は第8の実施の形態による感染防止装置において、検出器を、光源側に配置し、検出器の検出方向を、光の放射方向とするものである。本実施の形態によれば、放射幕からの散乱光を有効に検出できる。
本発明の第22の実施の形態による感染防止方法は、特定波長域の光によって所定幅の放射幕を形成し、放射幕を反射板にて折返すことで、少なくとも2層の放射幕を形成し、空気中に形成する放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させるものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、放射幕を2層以上とすることで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物が1層目で不活化又は死滅せず、又は飛沫若しくは粒子の水分が十分に蒸発しない場合であっても、2層目で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることができる。
本発明の第23の実施の形態による感染防止方法は、特定波長域の光によって所定幅の放射幕を形成し、空気中に形成する放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させるものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させ、放射幕から所定値以上の散乱光が検出されると光の照射を停止することで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕であったとしても、使用環境や使用状況によって散乱光が生じる場合には光の照射を停止できるので、安全性を確保できる。
本発明の第24の実施の形態による感染防止方法は、特定波長域の光によって所定幅の放射幕を形成し、空気中に形成する放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させ、放射幕に、放射幕を形成する光の特定波長域と異なる波長域の干渉用光を照射し、干渉用光を照射する位置を放射幕の終端とするものである。本実施の形態によれば、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。また、物理的なダンパーを設けることなく、放射幕を形成する光が、終端で反射し又は散乱することを防止できる。
本発明の第25の実施の形態は、第1から第3、及び第7から第9のいずれかの実施の形態による感染防止装置において、放射幕は、呼気中のウイルスが放射幕を通過する時間内に受ける紫外線の照射量に従って不活化を行うための幕厚を備えているものである。
以下本発明の一実施例について図面とともに説明する。
図1は本実施例による感染防止装置を示す構成図である。
図1(a)に示すように、本実施例による感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源11と、光源11から放射される光を所定幅の放射幕20に成形するビーム成形用光学素子12と、放射幕20の終端に配置するダンパー13とを有している。
光源11には、コヒーレント光源、紫外線レーザー、又はレーザーと波長変換装置とからなる光源を用いる。このような光源11を用いることで、波長域を特定した放射幕20を形成しやすい。
また、光源11には、超短パルスレーザーを用いることができる。光源11として超短パルスレーザーを使うと、その性質から電場強度が高い光を得ることができる。電場強度が高い光は、非線形過程又は多光子過程と呼ばれる、複数の光子があたかも一つの光子と同じ働きをすることがわかってきている。そうすると、260nmの光子のエネルギーは、780nmの光子が3つ集まったものと同じである。従って、780nmの波長による超短パルスレーザーは、3光子では、260nmと同じ吸収特性を分子に与えることができる。すなわち、紫外領域の波長を用いた病原微生物の不活化は、紫外領域の波長の2倍、3倍、又は4倍の波長による超短パルスレーザーで引き起こすことができる。
従って、400nm以上の可視放射域又は赤外放射域による超短パルスレーザーを用いることで、紫外放射のような人体に対する害が少なく、病原微生物の不活化を行うことができる。800nm~1mmの範囲内の赤外放射による超短パルスレーザーとしては、例えば、800nm、1030nm、又は1500nmの波長が特に適している。
特定波長域として、190nm~350nmの範囲内の波長域を用いることができる。例えば、225nmの波長域を用いた場合には、2mW/cm、1秒での殺菌力は95%以上である。飛沫の速度を30cm/秒~80cm/秒とすると、1mmを通過する時間は、3.3×10-3秒~1.25×10-3秒である。従って、放射幕20の幕厚を1mm、放射幕20の幅を1mとした場合には、6W~16Wの平均出力で十分な殺菌力を得ることができる。
このように、特定波長域を、190nm~350nmの範囲内の波長域とし、放射幕20を、幅1m当たり20W以下の平均出力で形成することで、人体への影響が少ない放射幕20とすることができる。190nm~350nmの波長域を用いる場合には、中心波長を215nm、又は266nmとすることが有効である。特に中心波長を215nmとすることで皮膚の急性障害を生じることなく安全性が高い。
なお、特定波長域としては、350nm~400nmの紫外放射や、800nm~1mm、特に1.5μm~2.0μmの赤外放射を用いることもできる。赤外放射を用いる場合には、飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることで飛沫感染を防止でき、また水分の蒸発時における熱による病原微生物の不活化又は死滅効果を期待できる。
ビーム成形用光学素子12には、光を広げるビームエクスパンダー、光を横長にするシリンドリカルレンズ、及び光を平行光にする集光レンズの少なくともいずれかを用いる。このように、ビームエクスパンダー、シリンドリカルレンズ、及び集光レンズを組み合わせて用いることで、所定厚さで所定幅の放射幕20を形成することができる。
ダンパー13には、低反射性素材を用い、低反射性素材としては黒アルマイトを用いることができる。このようにダンパー13を用いることで、放射幕20を形成する光が、終端で反射し、又は散乱することを防止できる。
本実施例による感染防止装置10は、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を、空気中に形成する放射幕20によって不活化又は死滅させるものである。
病原微生物とは、細菌、リケッチア、ウイルスなどに分類され、その他に、真菌、原虫、寄生虫、有毒生物が存在する。
このように、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。
図1(b)は本実施例による感染防止装置を縦型として用いる場合、図1(c)は本実施例による感染防止装置を横型として用いる場合を示している。
図中の矢印は、放射幕20を形成する光の放射方向を示している。
図1(b)に示すように、光源11及びビーム成形用光学素子12を上方に配置し、放射幕20が、光が上方から下方に向けて放射されることで形成される場合には、下方から上方に比較して、また横方向に放射幕20を形成することに比較して、目視しにくいため、人の眼への影響を軽減できる。
図1(c)では、放射幕20の面を垂直面とした場合を示しているが、放射幕20の面を水平面とし、又は放射幕20の面を水平面から所定角度傾けてもよい。
なお、図1に示すように、放射幕20は光源11から放射される光によって形成するものであり、反射光を用いることなく形成するが、少なくとも一部の反射光を放射幕20の形成位置に重ね合わせてもよく、ダンパー13の代わりに反射部材を配置してもよい。ただし、ダンパー13の代わりに反射部材を用いる場合には、反射部材による反射光についても拡散させることなく放射幕20を形成することが好ましい。
また、本実施例ではダンパー13として低反射性素材を用いた場合で説明したが、ダンパー13として、光吸収材、波長変更材、又は入射光を放出しない構造部材を用いることもできる。
図1(d)及び図1(e)は、図1(b)及び図1(c)に示すX-X断面図であり、放射幕20の断面形状を示している。
図1(d)及び図1(e)に示すように、放射幕20は、一方向の放射光によって形成され、少なくとも放射幕20の厚さよりも幅方向の寸法を長くしたものである。本実施例では、放射幕20を形成する一方向の放射光は平行光である。
図2は本発明の他の実施例による感染防止装置を示す構成図であり、図2(a)は同感染防止装置の側面概念図、図2(b)及び図2(c)は図2(a)に示すY-Y断面概念図である。
図2(a)に示すように、本実施例による感染防止装置10は、特定波長域の光を放射する光源14として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、光源14から放射される光による所定幅の放射幕20を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させるものである。
図2(a)では、光源14として4つの光源14a、14b,14c、14dを設けている。
光源14aは放射幕20aを形成し、光源14bは放射幕20bを形成し、光源14cは放射幕20cを形成し、光源14dは放射幕20dを形成している。
それぞれの放射幕20a、20b、20c、20dは、図2(b)に示すように円錐状に拡大する放射幕20、又は図2(c)に示すように矩形状に拡大する放射幕20であってもよい。図2(b)に示す円錐状に拡大する放射幕20、又は図2(c)に示す矩形状に拡大する放射幕20は、厚さ方向を一定厚さとし幅方向だけを拡大させている。
本実施例による放射幕20a、20b、20c、20dは、一方向の放射光によって形成され、少なくとも放射幕20の厚さよりも幅方向の寸法を長くしたものである。本実施例では、放射幕20を形成する一方向の放射光は平行ではなく放射状に拡大する光である。
本実施例では、複数の放射幕20a、20b、20c、20dを、放射幕20の幅方向で少なくとも一部が重なるように、光源14a、14b,14c、14dを配置している。このように、複数の光源14a、14b,14c、14dを配置し、複数の放射幕20a、20b、20c、20dを、放射幕20の幅方向で少なくとも一部が重なるようにすることで、高いバリア効果を期待できる。特に、平行光ではなく放射状に拡大させた放射幕20を、幅方向で重ね合わせることで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物に対して、異なる方向から光を照射できるため、更に高いバリア効果を期待できる。
本実施例による感染防止装置10は、周辺に対して中心部でのバリア効果が高いため、ステージ61(図6参照)と客席62(図6参照)との間に用いることが有効である。
また、本実施例による感染防止装置10は、放射幕20からの散乱光を検出する検出器15を有している。検出器15は光源14側に配置し、検出器15の検出方向を、光源14からの光の放射方向としている。検出器15の検出方向を、光の放射方向とすることで、放射幕20からの散乱光を有効に検出できる。
検出器15aは主に光源14aによる放射幕20aの散乱光を検出し、検出器15bは主に光源14bによる放射幕20bの散乱光を検出し、検出器15cは主に光源14cによる放射幕20cの散乱光を検出し、検出器15dは主に光源14dによる放射幕20dの散乱光を検出する。
そして、検出器15が所定値以上の散乱光を検出すると光源14からの光の照射を停止する。従って、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕20であったとしても、使用環境や使用状況によって散乱光が生じる場合には光の照射を停止できるので安全性を確保できる。
本実施例では、複数の光源14を備えているため、検出器15aが所定値以上の散乱光を検出すると光源14aからの光の照射を停止し、検出器15bが所定値以上の散乱光を検出すると光源14bからの光の照射を停止し、検出器15cが所定値以上の散乱光を検出すると光源14cからの光の照射を停止し、検出器15dが所定値以上の散乱光を検出すると光源14dからの光の照射を停止する。
このように、光源14別に光の照射を停止することで、散乱光による安全性を確保できるとともに、散乱光が発生していない光源14によるバリア機能を維持することができる。
このような放射幕20によっても、浮遊する病原微生物を、空気中で不活化又は死滅させることができ、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。
本実施例のように放射状に拡大する放射幕20では、ダンパー13を設けることが特に有効である。
本実施例においても、放射幕20は光源14から放射される光によって形成するものであり、反射光を用いることなく形成するが、少なくとも一部の反射光を放射幕20の形成位置に重ね合わせてもよく、ダンパー13の代わりに反射部材を配置してもよい。
また、ダンパー13としては、低反射性素材の他に、光吸収材や波長変更部材、又は入射光を放出しない構造部材を用いることもできる。
図3から図7は、図1又は図2に示す感染防止装置による放射幕の形成位置を示す概念図である。なお、ダンパー13やその他の構成については説明を省略する。
図3(a)は所定の仕切で仕切られた部屋又は区域の平面図、図3(b)及び図3(c)は図3(a)のZ-Zにおける側面図である。
図3(a)では、一方の部屋(区域)31と部屋(区域)31に隣接する他方の部屋(区域)32との間の出入り口33、及び部屋32の出入り口34に放射幕20を形成している。
図3(b)に示すように、感染防止装置10を上方に配置し、光が上方から下方に向けて放射されることで放射幕20が形成される。
本実施例による感染防止装置10は、放射幕20からの散乱光を検出する検出器15を有している。検出器15は光源11側に配置し、検出器15の検出方向を、光源11からの光の放射方向としている。検出器15の検出方向を、光の放射方向とすることで、放射幕20からの散乱光を有効に検出できる。
そして、検出器15が所定値以上の散乱光を検出すると光源11からの光の照射を停止する。従って、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕20であったとしても、使用環境や使用状況によって散乱光が生じる場合には光の照射を停止できるので安全性を確保できる。
放射幕20の終端、すなわち、感染防止装置10の下方にはダンパー13を配置している。
ダンパー13を配置することで、放射幕20を形成する光が、終端で反射し、又は散乱することを防止できる。ダンパー13としては、低反射性素材の他に、光吸収材や波長変更部材、又は入射光を放出しない構造部材を用いることもできる。
また、図3(c)に示すように、感染防止装置10の下方には反射板16を配置し、放射幕20を反射板16にて折返すことで、少なくとも2層の放射幕20x、20yを形成することもできる。
このように、放射幕20を2層以上とすることで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物が1層目の放射幕20xで不活化又は死滅せず、又は飛沫若しくは粒子の水分が十分に蒸発しない場合であっても、2層目の放射幕20yで不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることができる。
また、このように、放射幕20を2層以上とする場合には、1層目の放射幕20xと2層目の放射幕20yとを平行としないことが好ましい。1層目の放射幕20xと2層目の放射幕20yとを平行としないことで、1層目の放射幕20xと2層目の放射幕20yとを平行に形成する場合と比較して、高いバリア効果を期待できる。
本実施例によれば、出入り口33、34からの病原微生物の移動を防止できる。
具体的には、病室の出入り口、病棟の出入り口、階段やエレベータとエントランスとの出入り口、食品工場や植物工場の出入り口に放射幕20を形成することが有効である。
また、出入り口33、34に限らず、感染区域と非感染区域との境界に放射幕20を形成することも有効である。
更に、食品工場などのライン上、ラインの側方に、ラインに沿って放射幕20を形成することで、ライン上の食品の消毒や滅菌を行うことができる。
図4は部屋などの所定空間の側面図である。
図4では、所定空間40において、放射幕20を、対面する人41、42の間に形成するものである。
具体的には、所定空間40として、記者会見室、教室、会議室、会食室で用いることができる。放射幕20は、記者会見室では会見者と記者との間に形成し、教室では教師と生徒との間に形成する。
図4に示すように、感染防止装置10を上方に配置し、光が上方から下方に向けて放射されることで放射幕20が形成される。
本実施例による感染防止装置10は、放射幕20からの散乱光を検出する検出器15を有している。検出器15は光源11側に配置し、検出器15の検出方向を、光源11からの光の放射方向としている。検出器15の検出方向を、光の放射方向とすることで、放射幕20からの散乱光を有効に検出できる。
そして、検出器15が所定値以上の散乱光を検出すると光源11からの光の照射を停止する。従って、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕20であったとしても、使用環境や使用状況によって散乱光が生じる場合には光の照射を停止できるので安全性を確保できる。
放射幕20の終端、すなわち、感染防止装置10の下方にはダンパー13を配置している。
ダンパー13を配置することで、放射幕20を形成する光が、終端で反射し、又は散乱することを防止できる。ダンパー13としては、低反射性素材の他に、光吸収材や波長変更部材、又は入射光を放出しない構造部材を用いることもできる。
本実施例による感染防止装置10は、複数の光源11e、11fを設けることで、少なくとも2層の放射幕20e、20fを形成している。このように、放射幕20を2層以上とすることで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物が1層目の放射幕20eで不活化又は死滅せず、又は飛沫若しくは粒子の水分が十分に蒸発しない場合であっても、2層目の放射幕20fで不活化又は死滅させ、又は飛沫若しくは粒子の水分を蒸発させることができる。
なお、このように複数層の放射幕20を形成する場合には、それぞれの光源11e、11fの中心波長を異ならせることも有効である。中心波長が異なる複数層の放射幕20e、20fとすることで、例えば不活化や死滅効果が高い波長域と、水分蒸発効果の高い波長域とを組み合わせることができ、高いバリア効果を期待できる。
本実施例によれば、特に飛沫とともに浮遊する病原微生物による感染を防止できる。
図5は会議室などの所定空間の斜視図である。
図5では、会議室50において、放射幕20を、対面する人41、42の間で、テーブル51より上方に形成するものである。
図5では、放射幕20を形成する光源11を上方に配置しているが、テーブル51に光源11を載置して光が下方から上方に向けて放射されてもよい。
なお、図5に示すように、テーブル51上で用いる場合には、特に、放射幕20からの散乱光を検出する検出器15を設けることが好ましい。
そして、検出器15が所定値以上の散乱光を検出すると光源11からの光の照射を停止する。従って、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕20であったとしても、使用環境によって所定値以上の散乱光を検出する場合には、本実施例による感染防止装置10の使用が不可となり、使用環境によって所定値以上の散乱光を検出しない場合には、本実施例による感染防止装置10の使用が可能となる。
また、使用環境によって感染防止装置10の使用が可能であっても、使用状況によって散乱光が生じる場合には光の照射を停止できるので、使用中においても安全性を確保できる。
図5では、会議室50を示しているが、居酒屋、レストラン、カフェなどにおいても同様に、対面する人41、42の間に放射幕20を形成することが有効である。
本実施例によれば、特に飛沫とともに浮遊する病原微生物による感染を防止できる。
図6はステージと客席とを備えたホールの一部を示す側面図である。
図6に示すように、放射幕20を、ステージ61と客席62との間に形成することで、ステージ61と客席62との間での病原微生物の移動を防止できる。
図6では、ステージ61と客席62との間に放射幕20Aと放射幕20Bとを設けた場合を示している。ここで放射幕20Aは図1に示す感染防止装置10であり、放射幕20Bは図2に示す感染防止装置10である。
また、図6では、放射幕20(20C)を筒状に形成し、筒状に形成される放射幕20Cの内部に空間を形成する。
放射幕20Cによれば、放射幕20Cの内部に形成される空間からの病原微生物の流出、又は放射幕20Cの内部に形成される空間への病原微生物の流入を防止できる。
図7は競技空間を示す斜視図である。
図7に示すように、放射幕20を、競技空間70の外周に形成することで、競技空間70を客席71から隔離でき、競技空間70内への病原微生物の流入、又は競技空間70外への病原微生物の流出を防止できる。
なお、例えば、複数の競技空間70が隣接して設けられる場合にあっては、それぞれの競技空間70ごとに放射幕20を形成することで、競技空間70と競技空間70との間での病原微生物の流入、流出を防止できる。
図8(a)は複数の座席を備えた空間を示す平面図である。
図8(a)に示すように、放射幕20を、座席80の側方又は前後に形成することで、座席80間での病原微生物の移動を防止でき、密接な関係にある座席80間における感染を防止できる。
放射幕20を形成するための光源11は、床面に配置することが好ましい。また、座席80の側方又は前後に配置する光源11は、光ファイバー17から供給することが好ましい。
図8(b)は図8(a)の一部の側面概念図である。
図8(b)では、放射幕20に、放射幕20を形成する光の特定波長域と異なる波長域の干渉用光18を照射し、干渉用光18を照射する位置Wを放射幕20の終端としている。なお、干渉用光18は、干渉用光源19によって幕状に形成されて照射される。
このように、放射幕20に、放射幕20を形成する光の特定波長域と異なる波長域の干渉用光18を照射して放射幕20の波長を変更することで、仮に人体に好ましくない波長域による放射幕20であったとしても、物理的なダンパー13を設けることなく、放射幕20を形成する光が、終端で反射し又は散乱することを防止できる。
具体的には、映画館、コンサートホール、新幹線などの車両における座席80間に形成することができる。
このように、特定波長域の光によって所定幅の放射幕20を形成し、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を、空気中に形成する放射幕20によって不活化又は死滅させることで、特に、密集、密接、密室における感染を効果的に防止できる。
本発明は、所定の空間内に設置して利用することができるが、帽子や衣類などに装着して用いることもできる。
10 感染防止装置
11、11e、11f 光源
12 ビーム成形用光学素子
13 ダンパー
14、14a、14b、14c、14d 光源
15、15a、15b、15c、15d 検出器
16 反射板
17 光ファイバー
18 干渉用光
19 干渉用光源
20、20a、20b、20c、20d、20e、20f、20x、20y、20A、20B、20C 放射幕
31、32 部屋(区域)
33、34 出入り口
40 所定空間
41、42 人
50 会議室
51 テーブル
61 ステージ
62、71 客席
70 競技空間
80 座席
W 位置

Claims (25)

  1. 特定波長域の光を放射する光源として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、
    前記光源から放射される前記光による所定幅の放射幕を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ
    前記放射幕を反射板にて折返すことで、少なくとも2層の前記放射幕を形成す
    ことを特徴とする感染防止装置。
  2. 特定波長域の光を放射する光源として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、
    前記光源から放射される前記光による所定幅の放射幕を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、
    前記放射幕からの散乱光を検出する検出器を有し、
    前記検出器が所定値以上の前記散乱光を検出すると前記光源からの前記光の照射を停止する
    ことを特徴とする感染防止装置。
  3. 特定波長域の光を放射する光源として、ランプ、発光ダイオード、又は半導体レーザーを用い、
    前記光源から放射される前記光による所定幅の放射幕を空気中に形成することで、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化又は死滅させ、
    前記放射幕に、前記放射幕を形成する前記光の前記特定波長域と異なる波長域の干渉用光を照射し、
    前記干渉用光を照射する位置を前記放射幕の終端とする
    ことを特徴とする感染防止装置。
  4. 前記特定波長域を、190nm~350nmの範囲内の波長域とし、
    前記放射幕を、幅1m当たり20W以下の平均出力で形成する
    ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  5. 前記特定波長域を、800nm以上の赤外放射域とする
    ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  6. 前記光源として超短パルスレーザーを用い、前記特定波長域を、400nm以上の可視放射域又は赤外放射域とする
    ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  7. 特定波長域の光を放射する光源と、
    前記光源から放射される前記光を所定幅の放射幕に成形するビーム成形用光学素子と
    を有し、
    空気中に形成する前記放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ
    前記放射幕の終端に配置するダンパーを有し、
    前記ダンパーを低反射性素材とした
    ことを特徴とする感染防止装置。
  8. 特定波長域の光を放射する光源と、
    前記光源から放射される前記光を所定幅の放射幕に成形するビーム成形用光学素子と
    を有し、
    空気中に形成する前記放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、
    前記放射幕からの散乱光を検出する検出器を有し、
    前記検出器が所定値以上の前記散乱光を検出すると前記光源からの前記光の照射を停止する
    ことを特徴とする感染防止装置。
  9. 特定波長域の光を放射する光源と、
    前記光源から放射される前記光を所定幅の放射幕に成形するビーム成形用光学素子と
    を有し、
    空気中に形成する前記放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、
    前記放射幕に、前記放射幕を形成する前記光の前記特定波長域と異なる波長域の干渉用光を照射し、
    前記干渉用光を照射する位置を前記放射幕の終端とする
    ことを特徴とする感染防止装置。
  10. 前記放射幕を、部屋又は区域の出入り口に形成する
    ことを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  11. 前記放射幕を、対面する人の間に形成する
    ことを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  12. 前記放射幕を、ステージと客席との間に形成する
    ことを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  13. 前記放射幕を筒状に形成し、
    筒状に形成される前記放射幕の内部に空間を形成する
    ことを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  14. 競技空間の外周に前記放射幕を形成する
    ことを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  15. 前記放射幕を、座席の側方又は前後に形成する
    ことを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  16. 前記光源及び前記ビーム成形用光学素子を上方に配置し、
    前記放射幕が、前記光が上方から下方に向けて放射されることで形成される
    ことを特徴とする請求項7から請求項15のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  17. 前記光源として、コヒーレント光源、紫外線レーザー、又はレーザーと波長変換装置とからなる光源を用いる
    ことを特徴とする請求項1から請求項16のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  18. 前記ビーム成形用光学素子として、前記光を広げるビームエクスパンダー、前記光を横長にするシリンドリカルレンズ、及び前記光を平行光にする集光レンズの少なくともいずれかを用いる
    ことを特徴とする請求項7から請求項16のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  19. 前記ダンパーとして、黒アルマイトを用いる
    ことを特徴とする請求項7に記載の感染防止装置。
  20. 前記光源を複数設けることで、少なくとも2層の前記放射幕を形成し、
    それぞれの前記光源の中心波長を異ならせた
    ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の感染防止装置。
  21. 前記検出器を、前記光源側に配置し、
    前記検出器の検出方向を、前記光の放射方向とする
    ことを特徴とする請求項2又は請求項8に記載の感染防止装置。
  22. 特定波長域の光によって所定幅の放射幕を形成し、
    前記放射幕を反射板にて折返すことで、少なくとも2層の前記放射幕を形成し、
    空気中に形成する前記放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させる
    ことを特徴とする感染防止方法。
  23. 特定波長域の光によって所定幅の放射幕を形成し、
    空気中に形成する前記放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、
    前記放射幕から所定値以上の散乱光が検出されると前記光の照射を停止する
    ことを特徴とする感染防止方法。
  24. 特定波長域の光によって所定幅の放射幕を形成し、
    空気中に形成する前記放射幕によって、飛沫若しくは粒子とともに空中浮遊し、又は単独で空中浮遊する病原微生物を不活化若しくは死滅させ、又は前記飛沫若しくは前記粒子の水分を蒸発させ、
    前記放射幕に、前記放射幕を形成する前記光の前記特定波長域と異なる波長域の干渉用光を照射し、
    前記干渉用光を照射する位置を前記放射幕の終端とする
    ことを特徴とする感染防止方法。
  25. 前記放射幕は、呼気中のウイルスが前記放射幕を通過する時間内に受ける紫外線の照射量に従って前記不活化を行うための幕厚を備えていることを特徴とする請求項1から請求項3、及び請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の感染防止装置。
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