![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Физкультура и Спорт, Здоровье
Здоровье
Воздействие лазерного излучения |
Введение Использование лазерных приборов связано с определенной опасностью для человека. В данной работе будут рассмотрены только особенности конструирования и практического применения лазерных приборов, связанные с возможностью поражения глаз и кожных покровов человека. При этом основополагающими нормативными документами являются: 825-я публикация Международной технической комиссии (МЭК) под названием "Радиационная безопасность лазерных изделий, классификация оборудования, требования и руководство для потребителей" как наиболее компетентная рекомендация мирового класса; новейшая отечественная разработка СНиП; ГОСТы. 1. Физиологические эффекты при воздействии лазерного излучения на человека Непосредственно на человека оказывает лазерное излучение любой длины волны; однако в связи со спектральными особенностями поражения органов и существенно различными предельно допустимыми дозами облучения обычно различают воздействие на глаза и кожные покровы человека. 1.1 Воздействие лазерного излучения на органы зрения Основное вредное воздействие лазерное излучение оказывает на сетчатку глаза, причем хрусталик (и глазное яблоко), действуя как дополнительная фокусирующая оптика, существенно повышает концентрацию энергии на сетчатке. Диапазон длин волн вредного воздействия на сетчатку глаза от 0.4 до 1.4 мкм. 1.1.1 МДУ прямого облучения сетчатки Основное воздействие при импульсном воздействии оказывает тепловое разрушение сетчатке, при длительном воздействии излучения на сетчатку глаза приводит в основном к фотохимическим процессам ее разрушения. Нормы плотности энергии для импульсного воздействия на сетчатку глаза 0.4-0.7 1.05-1.4 &l ; 2E-5 5E-3 2E-5.5E-5 5E-2 > 2E-5 18 d ^0.75 > 5E-5 90 d ^0.75 При наличии последовательности импульсов не только ни один из них, но и усредненная облученность не должны превышать МДУ. При усреднении воздействия последовательности импульсов с длительностью d &l ;10 мкс и частотой повторения f>1 Гц МДУ одиночного импульса должен быть уменьшен в C5 раз: C5= 1/sqr (f) при 1&l ;f&l ;278 Гц. C5=0.06 при f>278 Гц. Если длительность отдельных импульсов d в последовательности превышает 10 мкс, то для длительностью d за ограничение облученности принимают 1/ часть МДУ В сериях до 10-ти импульсов принимают длительность импульса равным длительности серии и счетают как в предыдущем пункте. 1.1.2 МДУ для наружных покровов глаз человека. Невидимое УФ-(0.2.0.4мкм) или ИК-излучение (1.4.1000мкм) практически не доходят до сетчатки и поэтому может повреждать лишь наружные части глаза человека 1.1.3 Представление МДУ облучения как поверхности в координатах - В 825-й публикации МЭК определены МДУ облучения роговой оболочки глаза человека прямым (т.е. направленным) лазерным излучением. 1.1.4 МДУ облучения глаз рассеянным лазерным излучением. На практике наиболее вероятно рассеянное лазерное излучение. В этом случае очень важно при определении МДУ облучения перенормировать плотность излучения в диапазоне 0.4&l ; &l ;1.4 мкм. Достигающего сетчатки, поражая ее.
Эта перенормировка связана с тем, что характер и размер поражения сетчатки изменяются в связи с резким увеличением зоны облучения - от 0.01 мм., т.е. угловой размер составляет 1' до a=0.015.0.24 рад. 1.2 МДУ лазерного облучения кожных покровов МДУ лазерного облучения для кожных покровов человека определяется по рекомендациям МЭК, и они несколько отличаются от значений, рассмотренных ранее для глаз в области видимого и ближнего ИК-излучения ( &l ;1.4 мкм.) Для определения МДУ для глаз и для кожных покровов пользуются таблицами, созданными по рекомендации МЭК. 2. Требования к изготовителям лазерных приборов в связи с обеспечением безопасности пользователей МЭК рекомендует в связи с унификацией требований к конструкциям лазерных приборов разделять эти приборы на четыре класса с точки зрения опасности лазерного излучения для пользователей. 2.1 Лазерные излучатели класса 1 Наиболее безопасными как по своей природе, так и по конструктивному исполнению являются приборы класса 1. Допустимые пределы излучения (ДПИ) лазерных приборов класса 1 в спектральной области от 0.4 до 1.4 мкм, приведены в таблице 3. Технико-гигиеническая оценка лазерных изделий в России. В систему документов, устанавливающих единую систему обеспечения лазерной безопасности, входят: технические средства снижения опасных и вредных производственных факторов, организационные мероприятия, контроль условий труда на лазерных установках. К опасным и вредным производственным факторам относятся: - лазерное излучение (прямое рассеянное, прямое, отраженное); - световое излучение (УФ, видимое, ИК) от источников накачки или кварцевых газоразрядных трубок, а также от плазменных факелов и материалов мишени; - шум и вибрации; - ионизирующие и рентгеновское излучение (при анодом напряжении более 5 КВ); - продукты взаимодествия ЛИ и мишеней; - высокое напряжение в цепях питания; - ВЧ- и СВЧ-поля от генераторов накачки; - нагретые поверхности; - токсичные и агрессивные вещества, используемые в конструкции лазера; - опасность взрывов и пожаров. Все факторы нормируются соответствующими ГОСТами. 3.1. Классы опасности лазерного излучения по СНиП 5804-91. Наиболее опасно лазерное излучение с длинной волны: 0.38 - 1.40 мкм. - для сетчатки глаза; 0.18 - 0.38 мкм. и свыше 1.40 мкм. - для передних сред глаза; 0.18 - 100 мкм. (т.е. во всем диапазоне) - для кожи. При конструировании лазерных установок руководствуются принцыпом исключения воздействия ЛИ на человека. По степени опасности ЛИ делится на 4 класса: 1 класс - полностью безопасное ЛИ; 2 класс - ЛИ представляет опасность для кожи и глаз при облучении коллимированным пучком, но безопасно при диффузном облучении; 3 класс - ЛИ видимого диапазона опасно для глаз (коллимированное и диффузное излучение на расстоянии менее 10 см. от отражающей поверхности) и кожи (коллимированный пучок); 4 класс - диффузно отраженное ЛИ опасно для кожи и глаз на расстоянии менее 10 см. 3.2. Гигиеническое нормирование ЛИ. Для кождого режима работы лазера и спектрального диапазона рекомендуются соответствующие предельно допустимые уровни (ПДУ) для энергии (W) и мощности (P) излучения, прошедшего ограничивающую апертуру d = 7 мм.
для видимого диапазона или d = 1.1 мм. для остальных, энергетической экспозиции (H) и облученности (E), усредненных по ограничивающей апертуре: H = W / Sa , E = P / Sa , где Sa - ограничивающая апертура. Хронические ПДУ в 5 - 10 раз ниже ПДУ однократного воздействия.При одновременном воздействии ЛИ разного диапазона их действие суммируется с умножением на соответствующий энерго-вклад. Лазерное излучение характеризуется некоторыми особенностями : 1 - широкий спектральный (&=0.2.1 мкм) и динамический (120.200 дБ); 2 - малая длительность импульсов (до 0.1 нс); 3 - высокая плотность мощности (до 1e 9 Вт/см^2) энергии; 1. Измерение энергетических параметров и характеристик лазерного излучения 1.1 Измерение мощности и энергии лазерного излучения. Энергия - энергия,переносимая лазерным излучением - W Мощность - энергия, переносимая лазерным излучением в единицу времени - P Средства измерения содержат : 1) ПИП - приемник (первичный) измерительный преобразователь 2) Измерительное устройство 3) Регулирующее или отсчетное устройство В ПИП энергия преобразуется в тепловую или механическую или в электрический сигнал ПИП делятся на два типа : поглощающего и проходного В ПИП поглощающего типа, поступая на вход энергия лазерного излучения почти полностью поглощается и рассеивается в нем. В ПИП проходящего типа рассеивается лишь поступившей на вход энергии излучения, а большая часть излучения проходит через преобразователь и может быть использована для требуемых целей. Измерительное устройство включает преобразовательные элементы и измерительную цепь. Их назначение - преобразование выхходного сигнала ПИП в сигнал, подаваемый на отсчетное устройство. Отсчетное или регистрирующее устройство служит для считывания или регистрации значения измеряемой величины. 1.1.1 Тепловой метод Сущность метода состоит в том, что энергия излучения при взаимодействии с веществом ПИП превращается в тепловую энергию, которая впоследствии измеряется. Для измерения тепловой энергии, выделяющейся в ПИП, обычно используют: -термоэлектрический эффект Зеебека (возникновение тепловой ЭДС между нагретыми и холодными спаяными проводниками из двух разных металлов или проводников ); -боллометрический эффект (явлении изменения сопротивления металла или полупроводника при изменении температуры); -фазовые переходы "твердое тело-жидкость" (лед-вода); -эффект линейного или обьемного расширения веществ при нагревании ; Необходимо отметить, что все тепловые ПИП в принципе являются калориметрами . К достоинствам калориферов относятся : -широкий спектральный и динамический диапазон работы; -высокая линейность ,точность ,стабильность характеристик; -простота конструкции ; Тепловой поток : Ф=G ( k - o ), где G - тепловая проводимость; R /1=1/G - тепловое сопротивление. Уравнение теплового равновесия имеет вид: d ( ) ( ) P( )=C ----- ---- , где P( ) - мощность, рассеиваемая в d R калориметре; C - теплоемкость; = k- o Если в ПИП чувствительным элементом является термометрическое сопротивление, которое непосредственно воспринимает оптическое излучение и в нем присутствует приемный элемент, то такой ПИП называется болометром.
ФРГ патент 1 287 836: Кольцевой лазер для определения скорости вращения имеет трубу и отражательные зеркала, которые создают замкнутый оптический контур, включающий ось лазера, а также средства с помощью которых световые лучи обособляются и накладываются, циркулируя в оптическом контуре в противоположных направлениях. Лазер отличается тем, что предусмотрено устройство служащее для воздействия на трубу лазера осевого магнитного поля таким образом, что в соответствие с эффектом Зеемана, создается два луча с противоположной круговой поляризацией. Предусмотрено устройство, которое обеспечивает поступательное движение только одного такого луча в каждом направлении вдоль оптического контура. США патент 3 796 499: Аппарат предназначен для реализации способа определения концентрации парамагнитного материала в газовой смеси. Образец смеси подвергают воздействию магнитного поля средней напряженности и освещают лазерным излучением постоянной частоты. Магнитное поле энергетическими уровнями в парамагнитном материале до величины, соответствующей условию резонансас лазерным излучением
1. Биологические основы Агрессивного поведения человека
2. Ионизирующие излучения, их природа и воздействие на организм человека
3. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок
4. Медико-биологические средства восстановления физической работоспособности боксеров
5. Организация работы учащихся с биологическими терминами на примере курса «Человек и его здоровье»
9. Биологические основы развития ребенка и влияние на него факторов внешней среды
10. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок
12. Биологические основы выращивания рыбца
13. Биологические основы выращивания сёмги
14. Медико-биологическое значение растений, содержащих полисахариды
15. Полимеры медико-биологического назначения
16. Основные принципы воздействия музыки на человека
17. Методы активного воздействия на состояние человека
18. Физиологические основы психики и здоровья человека
19. Производственные вредности, методы защиты человека от их негативного влияния
21. Воздействие радиационного излучения на биологические объекты
25. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)
26. Эффективность психологического воздействия рекламных средств на человека
27. Усилитель модулятора лазерного излучения
28. Физические основы работы лазерного принтера
30. Вредное воздействие нитратов и нитритов на организм человека
31. Воздействия электрического тока на организм человека
32. Соотношение социального и биологического в человеке
33. Любовь к человеку, к родной земле — основа лирики И.А. Бунина
37. Метод психологического взрыва в психике человека, как метод педагогического воздействия
41. Радиация и ее воздействие на человека
42. Воздействие шин на окружающую среду и человека
44. Проблема обеспечения безопасности человека при воздействии звуковых и световых эффектов
45. Биологическое действие ионизирующих излучений и способы защиты от них
46. Воздействие человека на природу
47. Современное состояние лесов - результат многовекового воздействия человека
48. Усилитель модулятора лазерного излучения
49. Воздействие оксидов азота на организм человека и растения
50. Воздействие атмосферы на организм человека
51. Чрезвычайные ситуации и опасности природного характера и основы защиты человека
52. Электромагное и инфракрасное излучение, их влияние на транспорт и психологическое состояние человека
53. Биологическое действие радиоактивных излучений
57. Нарушения процессов жизнедеятельности организма при биологическом воздействии радиации
58. Многолетние биологические ритмы в жизни животных и человека
59. Биологический и социальный компонент мышления в человеке
60. Воздействие на пласт гелевым составом на основе водоограничительного материала "Силином ВН-М"
61. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации
63. Воздействие радиационного излучения на операционные усилители
64. Основы теории излучения звуковых волн
65. Протестантский тип человека как основа европейской культуры Нового времени
66. Основы физиологии человека
67. Физическая сущность биологически активных излучений
68. Воздействие бани на организм человека
69. Воздействие физических факторов на организм человека
73. Исследование физических явлений в диэлектрических жидкостях инициируемых лазерным излучением
74. Биологические и физиологические изменения под воздействием активных двигательных нагрузок
76. Антропогенное воздействие на гидросферу. Нормирование ионизирующих излучений
78. Воздействие человека на биосферу
79. Влияние электромагнитного излучения на организм человека
80. Солнечно-Земные Связи и их влияние на человека
81. Основы молекулярной биологии клетки
83. Роль углеводов в жизнедеятельности человека
84. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы
85. Биологические особенности двоякодышащих и кистепёрых рыб
89. Проблема происхождения и эволюции человека
91. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
92. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека
93. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/
94. Биологическое и химическое оружие
95. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле
96. Влияние радиоактивных веществ на организм человека (WinWord97/2000)
97. Гражданская оборона: устойчивость лаборатории к воздействию Электромагнитного Импульса(ЭМИ)
98. Воздействие оружия массового поражения
99. Освоение человеком труднодоступных территорий земли. Горы