Свет, человек и космическая среда
Исследования ИМБП и международная карта научных направлений
Научно-аналитический обзор и карта источников для интеллекта проекта
Академия света · 18 сентября 2026 года · Версия 1.0
Идентификатор: AL-LSC-RV-20260918-001
GUID: 2fe214c2-16b6-4809-b47e-130bc193027a
Подготовлено по запросу Алексея Ананьина. Исследовательская инициатива: световая среда человека на Земле и в космосе. Текст подготовлен с применением ИИ по открытым научным публикациям и официальным материалам организаций. Внешнее научное рецензирование не проводилось.
Аннотация
Искусственное освещение космического жилища участвует в организации сна, зрительной работы, суточных ритмов и растительного звена жизнеобеспечения. Обзор объединяет работы Института медико-биологических проблем РАН, североамериканских, европейских и китайских коллективов. Основное внимание уделено динамическому освещению, которое меняет интенсивность и спектральный состав в течение суток, измерению воздействия света на человека и ограничениям переноса результатов между лабораторией, наземной изоляцией и полётом.
Данные поддерживают дальнейшее исследование суточного управления светом. Уверенность в конкретных эффектах зависит от показателя: изменения циркадной фазы подтверждены лучше, чем универсальное улучшение сна или всех когнитивных функций. Малые выборки, связанные публикации об одних участниках и одновременное изменение нескольких параметров ограничивают обобщения. Предлагается программа, соединяющая измерение реальной экспозиции, проверяемые вычислительные модели, контролируемые испытания и оценку энергетической стоимости результата.
Ключевые слова: ИМБП; космическая медицина; циркадные ритмы; динамическое освещение; меланопическая освещённость; HERA; замкнутые среды; светокультура; персонализация.
Основной вывод
Перспективный предмет совместной работы состоит в управлении светом на протяжении полных суток с учётом человека, деятельности и ресурсов среды. Ни цветовая температура, ни название технологии источника сами по себе не определяют полезность освещения. Для базы знаний проектного ИИ нужны взаимодополняющие научные источники: космическая физиология, хронобиология, метрология, зрение, моделирование и инженерия жизнеобеспечения.
1. Границы обзора и язык измерений
Это целевой повествовательный обзор, завершённый 18 сентября 2026 года. Он охватывает выбранные работы 2013–2025 годов и доступные на дату подготовки страницы организаций. Поиск включал сочетания IBMP / ИМБП, light / lighting, circadian, spaceflight, confinement, HERA, Mars500 и названия найденных работ. Приоритет получили первичные статьи, репозитории авторских организаций и официальные описания экспериментов. Это не исчерпывающий систематический обзор и не метаанализ; единый объединённый размер эффекта не рассчитывался.
Включались исследования с описанными условиями освещения и показателями состояния человека либо работы замкнутой биологической системы. Официальные сообщения о полётных экспериментах использованы для подтверждения их проведения. Такие сообщения не заменяют публикацию результатов. Для китайской работы 2022 года использована доступная аннотация; детали протокола требуют проверки по полному тексту [11].
Что необходимо измерять
Зрительная задача. Фотопическая освещённость в люксах характеризует свет с учётом стандартной дневной чувствительности зрения. Освещённость стола и освещённость у глаза различаются. Для сравнения исследований нужны положение датчика, направление взгляда, геометрия светильников и отражающие поверхности.
Биологическое воздействие. Меланопическая эквивалентная дневная освещённость, melanopic EDI, описывает воздействие с учётом меланопсинового механизма. Она тоже выражается в люксах, но не равна обычной фотопической освещённости. Международный стандарт CIE S 026 задаёт систему измерений; сам по себе он не устанавливает лечебную эффективность [17].
Время и история. Важны часы воздействия относительно биологической фазы, продолжительность, предшествующий свет и темнота. Один и тот же режим может действовать по-разному утром, вечером и при сменной работе. Коррелированная цветовая температура, CCT, недостаточна для восстановления полного спектра или melanopic EDI.
Качество и ресурсы. Отдельно фиксируются спектр, временная модуляция, блики, цветопередача, индивидуальное управление, электрическая энергия и тепловая нагрузка. В растительном модуле нужны плотность потока фотосинтетических фотонов, PPFD, и суточная сумма света. Эти показатели нельзя подменять метриками для человека.
Далее различаются четыре типа свидетельств: эксперимент на человеке; наблюдение в изоляции; полётная демонстрация; исследование растений или системы жизнеобеспечения. Это предотвращает перенос вывода за пределы исходной задачи. В отбор включаются положительные и отрицательные результаты. Научная полезность источника определяется измеримостью, воспроизводимостью и способностью уточнять или опровергать гипотезы проекта. Для каждой работы отдельно сохраняются условия доступа и лицензия.
2. ИМБП: свет в герметичной среде
2.1. Психическая работоспособность и динамические режимы
В работах А. Э. Смолеевского и коллег изучалось постоянное и изменяющееся в течение суток светодиодное освещение в герметичных объектах. Программа включала короткие изоляционные эксперименты продолжительностью около 11–12 суток. Оценивались выполнение операторских заданий, субъективное состояние и зрительные функции [1, 2].
В публикации 2016 года высокая точность выполнения заданий сохранялась при обоих режимах. Изменение продуктивности относительно исходного уровня нельзя автоматически приписать освещению: повторное выполнение заданий создаёт эффект обучения. Статья 2018 года дополняет эту программу психофизиологическими измерениями. Эти работы следует рассматривать как связанные части исследовательской линии, пока независимость отдельных выборок не подтверждена [1, 2].
Показателен результат по интегральной оценке настроения: в динамическом режиме описан рост медианы на 78,9%, в статическом на 14,1%. Однако для первого изменения приведено p = 0,063 при n = 8. Поэтому яркая величина процента не даёт основания объявлять доказанное преимущество. Значимых изменений субъективных оценок сна и дневной сонливости авторы также не обнаружили [2].
Практический вклад этой линии состоит в соединении светотехники с задачами оператора внутри ограниченной среды. Следующий шаг требует более крупных сравнений, заранее определённого главного показателя и отделения эффекта света от обучения, режима дня и самой изоляции.
2.2. Mars500: длительность как самостоятельный фактор
Международный анализ 520-суточной изоляции Mars500 включал шесть мужчин и длительную регистрацию активности и света. У четырёх участников обнаруживались разные нарушения сна или связанные с ними особенности функционирования; у одного сформировался цикл сна и бодрствования около 24,98 часа. Одновременно происходили изменения активности и поведения [4].
Этот результат показывает уязвимость суточной организации при длительной изоляции. Он не устанавливает свет как единственную причину: действовали расписание, ограничение среды, индивидуальные особенности и другие факторы. Значение Mars500 для программы света состоит в необходимости многонедельного и многомесячного наблюдения, когда короткий лабораторный тест уже недостаточен.
Исследовательский вопрос для сотрудничества с ИМБП: можно ли заранее предсказывать накопление рассогласования между световым режимом, внутренними часами и операторской работой, а затем уменьшать его управляемым вмешательством?
3. ИМБП: зрение и растительное звено
3.1. Зрительная система при четырёхмесячной изоляции
Совместная работа офтальмологов и специалистов ИМБП исследовала шесть добровольцев, трёх мужчин и трёх женщин, в четырёхмесячной изоляции 2019 года. Применялось динамическое LED-освещение с диапазонами 2700–6500 K и 200–800 лк. В основной части дневного времени использовались более узкие рабочие диапазоны [3].
На групповом уровне не было значимых изменений основных электрофизиологических показателей сетчатки и зрительной системы. У отдельных участников наблюдались изменения. Отсутствие выявленного группового эффекта при n = 6 не доказывает безопасность любого светодиодного источника, спектра или многолетней экспозиции. Исследование описывает конкретный комплекс условий и не содержит полноценного параллельного сравнения разных систем света [3].
Для будущей программы это аргумент в пользу включения специалиста по зрению с самого начала. Самочувствие, циркадная фаза и состояние зрительной системы являются разными результатами и требуют собственных методов оценки.
3.2. Свет для растений и биологического жизнеобеспечения
Ю. А. Беркович, И. О. Коновалова и коллеги исследовали светодиодные режимы для листовых овощей. В работе 2019 года на китайской капусте изучались спектральный состав и импульсное освещение, в том числе содержание аскорбиновой кислоты. В конкретных режимах оно приближалось к двукратному уровню относительно натриевого освещения при сопоставимом усреднённом потоке фотонов [5].
Это отдельный объект исследования. Повышение содержания вещества в растении не устанавливает полезность такого же режима для человека. Для космического поселения важен другой вопрос: сколько пищи требуемого качества система производит на единицу электрической энергии, площади, воды и времени, как она отводит тепло и насколько устойчива к отказам.
3.3. Российские авторы как источники для ИИ проекта
Первое направление связано с А. Э. Смолеевским, О. М. Манько и Ю. А. Бубеевым: изоляция, операторская деятельность и психофизиология. Второе связано с М. В. Зуевой и коллегами: объективная оценка зрительной системы. Третье представлено Ю. А. Берковичем и И. О. Коноваловой: светокультура в системах жизнеобеспечения. Здесь названы авторы подтверждённых работ; актуальные аффилиации и новые публикации необходимо проверить отдельно [2, 3, 5].
4. Северная Америка: от спектра к работе экипажа
4.1. NASA, Brigham and Women’s Hospital и Jefferson
Американская линия объединяет исследования циркадной физиологии с разработкой освещения для космических аппаратов. Группа George C. Brainard и John P. Hanifin в Thomas Jefferson University изучала зрительную работоспособность и регуляцию мелатонина при твердотельном освещении для МКС. Публикация 2013 года отражает эту инженерно-физиологическую связку [6].
В наземном комплексе NASA HERA сравнили динамический и постоянный свет при 45-суточной имитации миссии. В анализ вошли 16 участников, по восемь на условие. Две ночи с восьмичасовой возможностью сна чередовались с пятью ночами по пять часов. Динамический режим усиливал дневное воздействие и существенно уменьшал его перед сном [7].
В динамическом условии циркадная фаза была стабильнее, а эпизоды сна реже приходились на неблагоприятную биологическую фазу. Различий по самооценке продолжительности сна и времени засыпания не обнаружили. Улучшения отдельных когнитивных заданий не означают одинакового эффекта для всей работоспособности [7].
Публикация 2024 года анализирует внимание в той же программе: динамический режим сопровождался меньшим числом провалов внимания в PVT. При этом ограничение сна продолжало ухудшать показатели. Это дополнительный анализ связанной выборки, поэтому его нельзя считать независимым повторением исследования 2022 года [8].
4.2. NASA Ames: свет, кофеин и ночная задача
Erin Flynn-Evans и коллеги провели перекрёстное исследование 16 человек в модели управления космической робототехникой. Сравнивались белые световые условия разного спектрального состава при близкой фотопической освещённости, а также кофеин и плацебо. Свет влиял на отдельные когнитивные и ЭЭГ-показатели; по скорости реакции и провалам внимания в PVT убедимого самостоятельного улучшения от света не получили [9].
Значение работы для нашей программы состоит в точном разделении результатов: одна система освещения может помогать конкретной задаче, сохраняя ограничения в другой. Световое вмешательство нельзя оценивать как замену достаточному сну. Официальный профиль NASA подтверждает работу Flynn-Evans во главе Fatigue Countermeasures Laboratory [18].
4.3. Канадская связь
Brianne A. Kent, соавтор исследований HERA, представляет полезную связь с канадским направлением нейронауки, циркадных ритмов и открытой науки. Официальный профиль Health Research BC указывает Simon Fraser University. Её текущая программа шире космической темы; участие в HERA подтверждает релевантный опыт, но не означает наличие отдельной действующей космической лаборатории [7, 8, 19].
5. Европа: дозиметрия света и индивидуальная реакция
5.1. Базель: динамика дня и вечерний мелатонин
Oliver Stefani, Christian Cajochen и коллеги сравнили динамическое и статическое LED-освещение у 14 здоровых мужчин в двух 49-часовых лабораторных условиях. Динамический режим лучше сохранял вечернюю секрецию мелатонина. Для структуры и субъективного качества сна, когнитивной работы и зрительного комфорта значимых различий не обнаружили [10].
Принципиальная особенность: к вечеру менялись и интенсивность, и спектр. Исследование не позволяет приписать результат только цветовой температуре. Небольшая однородная выборка также ограничивает перенос на женщин, старшие возраста и экипажи с иным распорядком.
5.2. Manchester, TUM и международная метрология
Timothy M. Brown, Robert J. Lucas, Manuel Spitschan и другие специалисты участвуют в разработке количественного языка биологического действия света. Международные рекомендации 2022 года предлагают для здоровых взрослых с дневным режимом ориентиры melanopic EDI у глаза: не менее 250 лк днём, не более 10 лк в последние три часа перед сном и не более 1 лк во время сна [16].
Это экспертные ориентиры для определённой группы и режима, а не универсальная инструкция для детей, ночных смен или космической миссии. Они полезны как отправная точка при проектировании и сравнении исследований. Для конкретной системы требуется одновременно обеспечить зрительную задачу и проверить фактическую экспозицию [16, 17].
Официальный профиль Manuel Spitschan в TUM подтверждает направление Chronobiology and Health. Для нашей задачи особенно полезны его компетенции в измерении света, лабораторных и полевых исследованиях и индивидуальных различиях. Такая группа может связать датчики, описание экспозиции и проверку прогнозов модели [20].
5.3. ESA: испытание света в реальной среде
Официальные материалы ESA подтверждают проведение Circadian Light во время миссии Andreas Mogensen на МКС; доступна документация января 2024 года [21]. Это важный переход к реальной эксплуатации. Однако подтверждение проведения эксперимента не равно доказательству улучшения сна: в данном обзоре для него не установлена опубликованная сравнительная оценка клинического или когнитивного эффекта.
В европейском сегменте группы хронобиологов, метрологов и разработчиков полётного оборудования следует учитывать раздельно. Их публикации следует связывать в базе знаний через конкретную задачу и сопоставимые показатели результата.
6. Китай: замкнутые помещения и биорегенеративные системы
6.1. Tongji University: суточное управление освещением
Группа Luoxi Hao изучает освещение и состояние человека в ограниченной среде. В работе 2022 года двадцать участников находились в подземном пространстве четыре недели. Исследовались статический режим и последовательные изменения светового расписания; отслеживались циркадная фаза и сон. Сообщалось о сдвигах времени начала секреции мелатонина при смене режимов [11].
Последовательность условий и изменения расписания ограничивают выделение чистого эффекта спектра. Полный протокол этой работы требует дополнительной проверки. Публикацию Tongji 2024 года о статическом освещении нельзя заранее считать независимой выборкой: необходимо сопоставить участников и даты проведения [12]. Официальные страницы Tongji и CIE подтверждают профессиональное направление Luoxi Hao [22].
6.2. Zhejiang University of Technology и China Astronaut Research and Training Center
В исследовании 2025 года набрали 30 участников для сравнения шести сочетаний освещённости, 300 и 500 лк, и цветовой температуры, 2800, 5000 и 6500 K. Результаты по субъективной бодрости, объективному вниманию и рабочей памяти различались. Для некоторых задач лучшие значения наблюдались при 300 лк; преимущества максимальной цветовой температуры по всем показателям не было. Физиологические показатели не демонстрировали общего выраженного разделения условий [13].
Это краткосрочная работа в замкнутой среде, а не длительный эксперимент на орбите. Она полезна как пример необходимости выбирать конкретную задачу и основной результат. Авторы для дальнейшего поиска публикаций: Hongting Li, Changhua Jiang и Shaowen Ding, чьи аффилиации приведены в статье [13].
6.3. Beihang University: Lunar Palace
Hong Liu и команда Lunar Palace исследуют биорегенеративное жизнеобеспечение, объединяющее человека, растения и другие биологические компоненты. Публикация 2024 года описывает длительные наземные испытания и развитие этой линии [14, 15].
Это смежная компетенция для управления ресурсами будущего поселения. Её ценность для проекта света связана с фотонным бюджетом растений, пищевой продукцией, газообменом и устойчивостью системы. Опыты с целой экосистемой не изолируют биологическое действие освещения на человека; для этого необходим самостоятельный протокол.
7. Что можно утверждать на основании выбранных работ
| Направление | Поддерживаемый вывод | Граница вывода |
|---|---|---|
| Циркадная фаза | Суточное распределение света способно менять и стабилизировать биологическую фазу [7, 10, 11] | Размер эффекта зависит от времени, экспозиции и исходного режима |
| Сон | Правильно организованный свет может улучшать согласование сна с биологической фазой [7] | Продолжительность и субъективное качество сна улучшаются не во всех исследованиях |
| Внимание и работа | Эффекты обнаруживаются для отдельных показателей и условий [8, 9, 13] | Нельзя обещать универсальный рост продуктивности |
| Зрение | Возможна многомесячная объективная оценка зрительной системы в изоляции [3] | Малой выборки недостаточно для всеобщего вывода о безопасности технологии |
| Растения | Спектр и временной режим влияют на свойства выращиваемой культуры [5] | Результаты конкретной культуры не переносятся автоматически на другие растения и человека |
| Реальный полёт | Освещение исследуется и внедряется на МКС [6, 21] | Наземные эффекты требуют проверки в условиях полёта |
Основные пробелы
Во-первых, многие работы малы по числу людей. Повторные измерения у одного человека не превращаются в новых независимых участников. Публикации одной программы также нельзя суммировать как независимые подтверждения.
Во-вторых, часто одновременно меняются спектр, интенсивность и расписание. Это может быть оправдано для испытания готовой системы, но затрудняет объяснение механизма. Исследования механизма и эффективности продукта должны иметь разные планы анализа.
В-третьих, описания светильника недостаточно. Реальная экспозиция зависит от позы, направления взгляда, экрана, соседних помещений и ручного управления. Для персонализации нужны измерения у человека и анализ качества этих данных.
В-четвёртых, остаётся разрыв между физиологическим эффектом и полезностью целой системы. Затраты энергии, тепловой режим, надёжность, обслуживание и приемлемость для экипажа должны войти в общую оценку.
Эти выводы являются аналитическим сопоставлением выбранных источников. Они не устанавливают превосходство одной страны, института или технологии.
8. Исследовательская программа Академии света
Следующие положения являются предложением для обсуждения и проверки. Они не представлены как уже доказанные результаты.
8.1. Общая цель
Разработать управляемую световую среду, которая поддерживает выбранные физиологические и рабочие показатели при измеримых ограничениях по энергии, теплу, зрительному комфорту и стоимости обслуживания. Человек сохраняет возможность обратной связи и ручной отмены действия системы.
8.2. Пять проверяемых гипотез
H1. Полные сутки важнее отдельной настройки. Перераспределение света между днём и вечером улучшает согласование сна и циркадной фазы по сравнению с постоянным режимом. Главный результат: заранее заданный показатель фазового рассогласования. Опровержение: отсутствие воспроизводимого практически значимого различия при сопоставимых условиях сна.
H2. Персонализация добавляет измеримую пользу. Учёт индивидуальной фазы и истории экспозиции улучшает прогноз и результат по сравнению с единым расписанием. Проверка проводится на участниках, чьи данные не использовались для настройки модели. Отсутствие преимущества над простым расписанием является содержательным отрицательным результатом.
H3. Геометрия может уменьшить энергозатраты. Изменение направления света и локальных рабочих зон позволяет поддержать заданную экспозицию у глаза и зрительную задачу при меньшем расходе электрической энергии. Требуется совместно проверить эффект, блики, удобство и потребление в Вт·ч.
H4. Полезность зависит от деятельности. Режимы для чтения, длительного наблюдения и краткой критической операции имеют разные компромиссы. Основной показатель выбирается до эксперимента; случайное улучшение одного из множества тестов не признаётся общей победой режима.
H5. Свет человека и растений требует согласования. Раздельное управление жилым и растительным модулями позволяет оптимизировать суммарные ресурсы. Результат оценивается по урожаю требуемого качества, состоянию человека, энергии, теплу и устойчивости, с явным описанием компромиссов.
8.3. Последовательность проверки
Сначала создаются карта доказательств, паспорт экспозиции и модель с обозначенной неопределённостью. Затем модель проходит проверку на независимых реальных данных. После этого проводится измерительный пилот и контролируемое исследование, при возможности с рандомизированным перекрёстным дизайном. Нужны заранее выбранный основной показатель, расчёт объёма выборки, план работы с пропусками и регистрация протокола. Массовые добровольные наблюдения полезны после калибровки измерений; большой объём неконтролируемых данных не устраняет систематические ошибки.
9. Предварительная карта учёных: человек, ритмы, зрение
Это исходный реестр перспективных научных источников для искусственного интеллекта проекта. Единица реестра связывает учёного с его опубликованными работами, данными, методами и проверяемыми выводами. Идентификация источника не требует решения учёного об участии в проекте. Если указан только источник-статья, организация относится к моменту публикации. Научная близость определяется полезностью методов и доказательств для проверки гипотез проекта.
| Учёный как источник | Подтверждённая связь | Ценность для базы знаний |
|---|---|---|
| Александр Э. Смолеевский | ИМБП; автор работ об освещении в изоляции [1–3] | Свет и операторская деятельность; постановка наземного аналога |
| Ольга М. Манько | ИМБП; психофизиология изоляции [2, 3] | Показатели состояния и длительное наблюдение |
| Юрий А. Бубеев | ИМБП; исследования герметичной среды [2, 3] | Космическая психофизиология и организация протокола |
| Марина В. Зуева | НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца; работа 2021 года [3] | Электрофизиология и оценка зрительной системы |
| Erin Flynn-Evans | NASA Ames; официальный профиль и эксперимент [9, 18] | Сон, утомление и операционная работоспособность |
| Shadab A. Rahman | Brigham and Women’s Hospital / Harvard в работе HERA [7] | Циркадные вмешательства и анализ динамического света |
| Leilah K. Grant | Первый автор анализа HERA 2024 года [8] | Повторные измерения внимания и статистический анализ |
| George C. Brainard | Jefferson; Professor Emeritus по официальному профилю [6, 23] | Фотобиология и история исследований космического освещения |
| John P. Hanifin | Jefferson; работы по МКС и HERA [6, 8, 24] | Световая экспозиция и лабораторная реализация |
| Brianne A. Kent | Simon Fraser University по официальному профилю; HERA [7, 19] | Циркадная нейронаука, воспроизводимость и открытая наука |
| Christian Cajochen | Базельская группа; исследования динамического света [10] | Мелатонин, сон и контроль лабораторного протокола |
| Manuel Spitschan | TUM; официальный профиль [20] | Метрология, индивидуальная реакция и полевые данные |
Агенты связывают материалы каждого автора с конкретными задачами: сопоставление реальной экспозиции, проверка модели циркадной фазы, анализ экспериментальной выборки. Карточка автора не должна превращаться в имитацию его личности или утверждение, что он поддерживает проект.
10. Предварительная карта учёных: светотехника и жизнеобеспечение
| Учёный как источник | Подтверждённая связь | Ценность для базы знаний |
|---|---|---|
| Timothy M. Brown | University of Manchester в рекомендациях 2022 года [16] | Количественная оценка биологического действия света |
| Luoxi Hao | Tongji University; официальные материалы Tongji и CIE [11, 22] | Световая среда замкнутых пространств и инженерные режимы |
| Hongting Li | Zhejiang University of Technology в статье 2025 года [13] | Экспериментальная психология и эргономика света |
| Changhua Jiang | China Astronaut Research and Training Center в статье 2025 года [13] | Человеческий фактор в замкнутой среде |
| Hong Liu | Beihang University / Lunar Palace [14, 15] | Интеграция биорегенеративного жизнеобеспечения |
| Юлий А. Беркович | ИМБП; автор работы о светокультуре [5] | Фотобиология растений и космическая оранжерея |
| Ирина О. Коновалова | ИМБП; соавтор работы о светокультуре [5] | Экспериментальные режимы выращивания растений |
Всего в исходной карте 19 персон. Их опубликованные работы образуют начальный набор научных источников для ИИ. Агенты уточняют имена, аффилиации, авторский вклад, связанные публикации и доступные данные. Научное качество и соответствие задаче оцениваются независимо от желания автора дополнительно взаимодействовать с проектом.
Архитектура научного корпуса
Корпус должен покрывать космическую физиологию, хронобиологию, метрологию света, зрение, операторскую работу, статистику и проверяемые модели, инженерию освещения и энергетики. Светокультура и замкнутое жизнеобеспечение составляют связанный модуль. В текущей карте недостаточно отдельно проверенных источников по энергетической оптимизации и открытым вычислительным моделям; их поиск включён в задание агентам.
Для углублённого разбора предлагается выбрать 8–10 авторских корпусов по доказательствам и пробелам в знаниях.
Уведомление и добровольное дополнение
После идентификации учёному можно направить информационное уведомление: проект использует его опубликованные работы как научные источники с указанием авторства. При желании он может предложить дополнительные материалы, исправление интерпретации или самостоятельное исследование. Ответ не является условием включения открыто опубликованной работы в научную карту. Дополнительное взаимодействие фиксируется отдельно от статуса источника. Уведомления в рамках подготовки этого обзора не рассылались.
Правила идентификации, проверки публикаций, устройства реестра и уведомления определяет связанное задание AL-LSC-TZ-20260918-001.
11. Источники: экспериментальные исследования
Библиографические ссылки ведут к первичным публикациям или репозиториям авторских организаций. Названия отдельных англоязычных работ сокращены. Дата проверки ссылок и сведений: 18.09.2026.
[1] Smoleevskiy A. E. Influence of LED lighting on mental performance. 2016. Страница статьи.
[2] Smoleevskiy A. E., Man’ko O. M., Bubeev Yu. A., Smirnova T. A. Psychophysiological effects of LED lighting in conditions of hermetic objects. 2018. DOI: 10.17816/rmmar14209.
[3] Neroev V. V., Zueva M. V., Tsapenko I. V. и соавт. Исследование зрительной системы при четырёхмесячной изоляции и динамическом LED-освещении. Вестник РАМН. 2021;76(5):488–496. DOI: 10.15690/vramn1323.
[4] Basner M. et al. Mars 520-d mission simulation reveals protracted crew hypokinesis and alterations of sleep duration and timing. PNAS. 2013. DOI: 10.1073/pnas.1212646110.
[5] Беркович Ю. А., Коновалова И. О., Лапач С. Н., Смолянин В. Г., Смолянина С. О. Оптимизация светодиодного освещения листовых овощей с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты. Светотехника. 2019. Статья издателя.
[6] Brainard G. C. et al. Solid-state lighting for the International Space Station: Tests of visual performance and melatonin regulation. Acta Astronautica. 2013;92(1):21–28. DOI: 10.1016/j.actaastro.2012.04.019.
[7] Rahman S. A. et al. Динамическое освещение, циркадная фаза, сон и работа в 45-суточном аналоге миссии. Journal of Pineal Research. 2022;73:e12826. DOI: 10.1111/jpi.12826. Полный текст.
[8] Grant L. K. et al. Динамическое освещение и нейроповеденческая работоспособность в 45-суточной модели миссии. SLEEP Advances. 2024;5:zpae032. DOI: 10.1093/sleepadvances/zpae032. Репозиторий Jefferson.
[9] Flynn-Evans E. E. et al. Кофеин и обогащённый коротковолновым светом режим в модели космической робототехники. npj Microgravity. 2023. DOI: 10.1038/s41526-023-00332-w.
[10] Stefani O. et al. Changing color and intensity of LED lighting across the day impacts on circadian melatonin rhythms and sleep in healthy men. Journal of Pineal Research. 2021. DOI: 10.1111/jpi.12714.
[11] Wang T. et al. Active interventions of dynamic lighting on human circadian rhythm and sleep quality in confined spaces. Building and Environment. 2022. DOI: 10.1016/j.buildenv.2022.109766. При подготовке доступна аннотация; детали подлежат проверке по полному тексту.
[12] Impacts of Static Lighting in Confined Spaces on the Circadian Parameters, Alertness, Performance and Well-Being. Buildings. 2024;14(4):1115. DOI: 10.3390/buildings14041115. Использовано описание издателя; независимость выборки от [11] не установлена.
12. Источники: исследования, стандарты и организации
[13] Sun Z., Xie S., Hu S. et al. The Impact of Lighting Conditions on Users’ Alertness and Working Memory in Confined Spaces. PsyCh Journal. 2025;14:614–629. DOI: 10.1002/pchj.70022. Полный текст.
[14] Liu Hui, Yao Zhikai, Liu Hong. Материал команды Lunar Palace о человеческой лунной базе. The Innovation. 2024. DOI: 10.1016/j.xinn.2024.100592.
[15] Beihang University. Профессор Liu Hong и биорегенеративные системы жизнеобеспечения. Официальный материал университета.
[16] Brown T. M. et al. Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure to best support physiology, sleep, and wakefulness in healthy adults. PLOS Biology. 2022;20:e3001571. DOI: 10.1371/journal.pbio.3001571.
[17] CIE S 026/E:2018. CIE System for Metrology of Optical Radiation for ipRGC-Influenced Responses to Light. Официальная страница стандарта.
[18] NASA. Erin Flynn-Evans. Официальный профиль.
[19] Health Research BC. Brianne Kent. Профиль исследователя.
[20] Technical University of Munich. Manuel Spitschan. Официальный профиль.
[21] ESA. Andreas Mogensen Huginn mission: January 2024, Science Experiment, Circadian Light. Официальные материалы миссии.
[22] Tongji University. Luoxi Hao. Официальный профиль. CIE. Профиль Luoxi Hao.
[23] Thomas Jefferson University. George C. Brainard, PhD. Официальный профиль.
[24] Thomas Jefferson University. John Hanifin, PhD. Официальный профиль.
Статус документа и обновления
Обзор представляет проверяемую исходную карту источников для ИИ проекта и постановки дальнейших работ. Он не является клинической рекомендацией или результатом собственного эксперимента. Включение учёного в реестр обозначает научную ценность его опубликованных работ; личное участие и поддержка проекта из этого не следуют.
При обновлении сохраняется идентификатор документа, повышается номер версии, добавляются дата и журнал изменений. GUID идентифицирует этот документ и не является DOI. Для исправления вывода требуется указать источник и конкретное основание изменения.
Связанный документ: AL-LSC-TZ-20260918-001, «Идентификация учёных как научных источников для ИИ проекта “Свет, человек и космос”».