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Actualmente, a nivel internacional, la medición del índice de protección solar de los cosméticos protectoros se basa principalmente en los resultados de las pruebas de transmitancia del espectro ultravioleta por parte de dichos cosméticos. Cabe destacar aquí que la prueba de la transmisión del espectro ultravioleta en los cosméticos protectoros solares es diferente de la prueba de transmisión del espectro ultravioleta en los materiales ópticos comunes. En los dispositivos de prueba contra los rayos ultravioleta, se debe utilizar una esfera integradora como receptor o como fuente de radiación ultravioleta, y deben cumplirse las condiciones geométricas de medición 0/d o d/0. Una vez que se mide la transmisión del espectro ultravioleta por parte de los productos de protección solar, se puede calcular su valor SPF mediante una fórmula. http://www.kzwxcsy.com/upLoad/news/month_1507/201507221654237867.png Donde Eλ representa la influencia espectral de la eritema relativo; Sλ es la radiancia del espectro solar, con unidades de W·m-1·nm-1; Tλ es el índice de transmisión espectral de los cosméticos protectoros solares; y dλ es el intervalo de longitud de onda. El instrumento para medir el protector solar debe ser un espectrofotómetro de luz ultravioleta-visible que cuente con condiciones geométricas de medición 0/d o d/0, además de una función de escaneo. Una vez que se determinan las condiciones geométricas y espectrales del dispositivo de medición, también se define su estructura básica. El esquema general de la composición y estructura del dispositivo de medición se muestra en la figura a continuación. La figura muestra los esquemas de medición para las condiciones geométricas 0/d, donde la espectroscopía se realiza primero (a), y para las condiciones geométricas d/0, donde la espectroscopía se realiza después (b). El objetivo principal de la fuente de radiación es proporcionar una cantidad suficiente y estable de energía de radiación ultravioleta para realizar las pruebas. El monocromador dispersa la energía de la radiación ultravioleta proveniente de la fuente de radiación, a fin de poder realizar mediciones espectrales. El compartimento de muestras puede proporcionar una estructura para el montaje de las mismas y reducir al mínimo la influencia de la radiación residual. Para que el detector reciba de la manera más completa posible el flujo de radiación ultravioleta proveniente de las muestras de protector solar en todas las direcciones, se ha utilizado una combinación de esfera integradora y tubo fotomultiplicador en su estructura. La señal generada por el detector es amplificada y procesada antes de ser introducida en la computadora para su posterior procesamiento. Tomemos como ejemplo el método de espectroscopía basado en las condiciones geométricas 0/d. El proceso de medición concreto es el siguiente: los rayos ultravioleta emitidos por la fuente de radiación son dispersados por un monocromador, lo que permite que se conviertan en un haz de luz rectilíneo. Este haz incide desde un lado del espécimen. El otro lado de la muestra está muy cerca de la ventana de la esfera integradora, de modo que el flujo de radiación espectral Φ0(λ) proveniente de todas las direcciones desde la muestra es captado por la esfera integradora. De la misma manera, sin colocar ninguna muestra, se puede medir el flujo que incide sobre ella, Φi(λ). Mediante cálculos, se puede determinar el coeficiente de transmisión espectral τ(λ) del protector solar en longitudes de onda específicas. Al combinar los pasos de medición mencionados anteriormente con el uso de un monocromador para escanear las longitudes de onda, se puede obtener el coeficiente de transmisión espectral en cada longitud de onda. Dado que algunos aditivos presentes en los protectores solares emiten fluorescencia bajo la exposición a los rayos ultravioleta, al considerar las condiciones espectrales y geométricas del dispositivo de medición, también es necesario tener en cuenta cómo eliminar la influencia de dicha fluorescencia en los resultados de las mediciones.