Электромагнитное поле

Меры защиты от воздействия лазерного излучения

Нормирование лазерного излучения.

Вредные воздействия лазерного излучения.

Опасные и вредные факторы при эксплуатации лазеров.

ОПФ и ВПФ класс опасности
    I. II. III. IV.
1. Лазерное излучение        
  прямые ­- + + +
  диф. отраженные - - + +
2. Повышенная напряженность эл.поля -(+) + + +
3. Повышенная запыленность,загазованность воздуха рабочей зоны - - -(+) +
4. Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации - - -(+) +
5. Повышенная яркость света - - -(+) +
6. Повышенный уровень шума и вибраций - - -(+) +
7. Поваышенный уровень ионизирующих излучений - - - +
8. Повышенный уровень элевтромагнитного излучения        
  СВЧ и ВЧ диапазонов - - - -(+)
9. Повышенный уровень инфракрасной радиации - - -(+) +
Повышенная температура поверхности оборудования - - -(+) +

1) термические воздействия

2) энергетические воздействия (+ мощность)

3) фотохимические воздействия

4) механическое воздействие(колебания типа ультразвуковых в облученном организме)

5) электрострикция (деформация молекул в поле лазерного излучения)

6) образование в пределах клетках микроволнового электромагнитного поля

Вредные воздействия оказывает на органы зрения, а также имеют место биологические эффекты при облучении кожи.

CH 23- 92- 81

Нормируемый параметр — предельно - допустимый уровень(ПДУ) лазерного излучения при l=0.2-20 мкм и кроме этого регламентируется ПДУ на роговице, сетчатке, коже.

ПДУ— отношение энергии излучения, падающей на определенные участки поверхности к площади этого участка [Дж/см2]

ПДУ зависит от:

- длины волны лазерного излучения [мкм]

- продолжительности импульса [cек]

- частоты повторения импульса [Гц]

- длительности воздействия [сек]

I. Организационные  
II. Технические снижение плотности потока
III. Планировочные на рабочих местах
IV. Санитарно-гигиенические  

Наиболее распространенным из технических мер является :

- экранирование(рабочее место, лазерное излучение)

- блокировка, с помощью которых, лазер приводится в рабочее положение если экран на месте.

Аппаратура контроля: лазерные дозиметры.

Источник возникновения — промышленные установки, радиотехнические объекты, мед. аппаратура, установки пищевой промышленности.

Характеристики эл.магнитного поля:

1. длина волны, [м]

2. частота колебаний [Гц]

l = VC/f, где VC = 3×10 м/с

Номенклатура диапазонов частот (длин волн) по регламенту радиосвязи:

Номер диапазона Диапазон частот f, Гц Диапазон длин волн Соотв. метрическое подразд.
30-300 кГц 104-103 НЧ
300-3000 кГц 103-102 СЧ (гектометровые)
3-30 МГц 102-10 ВЧ (декометровые)
30-300 МГц 10-1 метровые
300-3000 МГц 1-0,1 УВЧ (дециметровые)
3-30 ГГц 10-1 см СВЧ (сантиметровые)
30-300 ГГц 1-0,1 см КВЧ (милиметровые)

Эл. магн. поля НЧ часто используются в промышленном производстве (установках) - термическая обработка.

ВЧ — радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание.

УВЧ — радиолокация, навигация, медицина, пищевая промышленность.

Пространство вокруг источника эл. поля условно подразделяется на зоны:

— ближнего (зону индукции);

— дальнего (зону излучения).

Граница между зонами является величина: R=l/2p.

В зависимости от расположения зоны, характеристиками эл.магн. поля является:

— в ближней зоне ® составляющая вектора напряженности эл. поля [В/м]

составляющая вектора напряженности магнитного поля [А/м]

— в дальней зоне ® используется энергетическая характеристика: интенсивность плотности потока энергии [Вт/м2],[мкВт/см2].