HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL. Pavel Buchar

Podobné dokumenty
4. Střední radiační teplota; poměr osálání,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ. Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz

Charakteristiky optického záření

291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Parciální funkce a parciální derivace


Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

XI-1 Nestacionární elektromagnetické pole...2 XI-1 Rovinná harmonická elektromagnetická vlna...3 XI-2 Vlastnosti rovinné elektromagnetické vlny...

Světlo x elmag. záření. základní principy

Výroba a užití elektrické energie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Výpočty teplotní bilance a chlazení na výkonových spínacích prvcích

Zdroje optického záření

Stojaté a částečně stojaté vlny

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

EX , SZU/03277/2015

9 Viskoelastické modely

Elektromagnetické stínění. Jiří Dřínovský UREL, FEKT, VUT v Brně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Svˇetelné kˇrivky dosvit u

73-01 KONEČNÝ NÁVRH METODIKY VÝPOČTU KAPACITU VJEZDU DO OKRUŽNÍ KOMENTÁŘ 1. OBECNĚ 2. ZOHLEDNĚNÍ SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU KŘIŽOVATKY

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

1/55 Sluneční energie

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Bezpečnost práce s laserovými zařízeními

Školení CIUR termografie

Solární soustavy pro bytové domy

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je km.

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

R o č n í k V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH

Úloha VI.3... pracovní pohovor

X 3U U U. Skutečné hodnoty zkratových parametrů v pojmenovaných veličinách pak jsou: Průběh zkratového proudu: SKS =

Pasivní tvarovací obvody RC

Volba vhodného modelu trendu

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

ODHADY VARIABILITY POSLOUPNOSTÍ

Laserové ozařování letadel

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

3. Měřicí převodníky, číslicově-analogové převodníky. 4. Analogově-číslicové převodníky

Systé my, procesy a signály I. Vypoč těte normovanou energii signálů na obr.1.26 v č asovém intervalu T = 1ms: -1V. f) 1V

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

EGU-HV Laboratory a.s Praha 9 - Běchovice

Schöck Isokorb typ KST

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Infračervený teploměr

vzdálenost od osy paraboly / m vzdálenost od antény ve směru maxima vyzařování / m

Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP)

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

zdroj článku - internet

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

Světlo jako elektromagnetické záření

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

Projektování automatizovaných systémů


(2) Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům,

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ NÁVOD

Pěstební LED diody spektrum 7 vlnových délek

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

Hlavní body. Úvod do vlnění. Harmonické vlny. Energie a intenzita vlnění. Popis, periodicita v čase a prostoru Huygensův princip, odraz a lom vlnění

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav

VYUŽITÍ MATLABU PRO ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÉ FREKVENCE SÍTĚ

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Nařízení č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

listopadu 2016., t < 0., t 0, 1 2 ), t 1 2,1) 1, 1 t. Pro X, U a V najděte kvantilové funkce, střední hodnoty a rozptyly.

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

fotometr / radiometr

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Uživatelský manuál. Řídicí jednotky Micrologic 2.0 a 5.0 Jističe nízkého napětí

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Spektroskopie Vegy. e hc/k BλT. λ 5 1. L =4πR 2 σt 4, (2)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Vzorce na integrování. 1. x s dx = xs+1. dx = ln x +C 3. e x dx = e x +C. 4. a x dx = ax. 14. sinhxdx = coshx+c. 15. coshxdx = sinhx+c.

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Transkript:

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL Pavel Buchar elmag@szu szu.cz

OSNOVA Veličiny a limiy Výpočy Závěr

ZÁŘ VELIČINY HUSTOTA ZÁŘIVÉHO TOKU EXPOZICE ZÁŘENÍ ( dávka, fluence fluence ) L [W/m 2 sr] E = π L E [W/m 2 ] H = Edτ H [J/m 2 ] svěelné pulzy svěelné pulzy inegrál - kumulace [s] [s] [s] konsanní se vzdálenosí klesá se vzdálenosí klesá se vzdálenosí r [cm] r [cm] r [cm]

L, E, H obecná označení VELIČINY A LIMITY avšak v nařízení vlády č. 1/28 Sb.: limiy pro různé rozsahy vlnových v délek: = 7nm (1) LB ( ) = L (, ) B( ) 3-7 nm = 3nm = 14nm (2) L ( ) = ( ) ( ) 38-14 R L, R nm = 38nm = 14nm (3) L ( ) = ( ) ( ) 78-14 nm R L, R = 78nm = 3nm (4) EIR ( ) = E (, ) 78-3 nm = 78nm = 3nm (5) Ekuze ( ) = E (, ) 38-3 3 nm = 38nm nm (foochemické poškození oka modrým svělem) nm (epelné poškození oka vidielným a infračerveným svělem) nm (epelné poškození oka infračerveným svělem) nm (epelné poškození oka infračerveným svělem) nm (popálení kůže) - jednolivé veličiny na levé sraně nazýváme efekivní již v sobě mají zahrnuy působení na organizmus - jednolivé veličiny na pravé sraně nazýváme spekrální - dále se ve výpočech vyskyují veličiny časově sřední

VELIČINY A LIMITY SPEKTRUM XENONOVÉ LAMPY ROZSAH LIMITŮ: 5 1 15 2 25 3 (1) [nm] (2) (3) (4) (5)

CO JE ZADÁNO DÁVKA V ÚSTÍ APLIKÁTORU (nejhorší případ nejvyšší možná) - např. 3 J/cm 2 [s]

CO JE ZADÁNO DOBA APLIKACE DÁVKY (nejhorší případ nejkraší možný pulz) - např. 3 ms [s]

CO JE ZADÁNO ROZMĚRY APLIKÁTORU - např. a x b = 48 x 13 mm 2 a b

CO JE ZADÁNO SPEKTRUM VLNOVÝCH DÉLEK - např. 55-95 nm 5 1 15 2 25 3 [nm]

CO JE ZMĚŘENO VYZAŘOVACÍ DIAGRAM APLIKÁTORU směrovos v přímém směru (pro případ nechěného spušění) např. 47 směrovos v bočním směru (paraziní vyzařování v bočním směru či odrazy od kůže paciena) např. 5

DÁVKA V ÚSTÍ APLIKÁTORU DOBA APLIKACE DÁVKY ROZMĚRY APLIKÁTORU SPEKTRUM VLNOVÝCH DÉLEK SMĚROVOST HUSTOTA ZÁŘIVÉHO TOKU V ÚSTÍ APLIKÁTORU VÝPOČTY ZÁŘ HUSTOTA ZÁŘIVÉHO TOKU V KONKRÉTNÍ VZDÁLENOSTI DÁVKA V KONKRÉTNÍ VZDÁLENOSTI SPEKTRÁLNÍ/ EFEKTIVNÍ ZÁŘ SPEKTRÁLNÍ/ EFEKTIVNÍ HUSTOTA ZÁŘIVÉHO TOKU V KONKRÉTNÍ VZDÁLENOSTI ZORNÝ ÚHEL V KONKRÉTNÍ VZDÁLENOSTI SPEKTRÁLNÍ/ EFEKTIVNÍ DÁVKA V KONKRÉTNÍ VZDÁLENOSTI

VÝPOČTY POŽADAVEK (1) nejvyšší přípusná hodnoa pro časově sředn ední hodnou L B efekivní záře e pro modré svělo 6 1 L B = L B( ( ) L,) H (, ) r= B( ) L B 1 6 1 = L B = 7nm 1 = H π 1 = 7nm ( τ ) dτ = L (, τ ) B( ) dτ = 3nm = 3nm (, ) B( ) Výsledek výpoču: nejvyšší dovolený poče dávek Pro náš příklad: 33 v přímém směru, 15 v bočním směru r= efekivní zář pro modré svělo (okamžiá hodnoa) spekrální zář (okamžiá hodnoa) spekrální expozice záření v úsí aplikáoru spekrální váhový koeficien r vlnová délka vzdálenos od aplikáoru čas

VÝPOČTY POŽADAVEK (2) nejvyšší přípusná hodnoa pro časově sředn ední hodnou L R efekivní záře e pro epelné poškození oka L R( ( ) L,) (, ) r= R( ) H L R L R = 7 5 1 C 1 = α L,25 R ( τ ) dτ = L (, ) R( ) dτ Výsledek výpoču: nejkraší dovolená doba, za níž je aplikována dávka, v závislosi na vzdálenosi vzdálenos, v níž se ao doba rovná době aplikace jedné dávky 1 = 14nm = 38nm ef.. zář pro ep. poškození oka (okamžiá hodnoa) spekrální zář (okamžiá hodnoa) spekrální expozice záření v úsí aplikáoru spekrální váhový koeficien Cα = π 51 4 = 14nm 3 H (, ) ( ) 7 r = R = 38nm C α r koeficien závisející na vzdálenosi vlnová délka vzdálenos od aplikáoru čas

VÝPOČTY POŽADAVEK (2) Pro náš příklad: 4 m v přímém směru,,9 m v bočním směru 1-1 1-2 1-2 1-3 1-3.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1-4.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

VÝPOČTY POŽADAVEK (3) nejvyšší přípusná hodnoa pro časově sředn ední hodnou L R efekivní záře e pro epelné poškození oka L R( ( ) L,) (, ) r= R( ) H L R = 7 5 1 C α,25 Výsledek výpoču: nejkraší dovolená doba, za níž je aplikována dávka, v závislosi na vzdálenosi vzdálenos, v níž se ao doba rovná době aplikace jedné dávky ef.. zář pro ep. poškození oka (okamžiá hodnoa) spekrální zář (okamžiá hodnoa) L spekrální expozice záření v úsí aplikáoru spekrální váhový koeficien R 1 = L R Cα = π 51 1 = 14nm ( τ ) dτ = L (, ) R( ) dτ = 78nm = 14nm H (, ) ( ) 7 r = R = 78nm C α r 4 3 koeficien závisející na vzdálenosi vlnová délka vzdálenos od aplikáoru čas

VÝPOČTY POŽADAVEK (3) Pro náš příklad: 2,4 m v přímém směru,,5 m v bočním směru 1-1 1-2 1-2 1-3 1-3.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1-4.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

VÝPOČTY POŽADAVEK (4) nejvyšší přípusná hodnoa pro časově sředn ední hodnou E IR celkové husoy zářivého oku pro epelné poškození oka v rozsahu infračerveného záření = 18,75 E IR( E,) H, ( ) ( ) E IR = 3nm 1 1 ( τ ) τ ( τ ) τ E IR celk. hus.. zář. oku pro ep. poškození oka (okamžiá hodnoa) spekrální husoa zářivého oku (okamžiá hodnoa) spekrální expozice záření (závisí na vzdálenosi) = E 1 18 IR d = = = 3nm = 78nm = 78nm E, d H (, τ ) dτ τ d d 4 vlnová délka čas Výsledek výpoču: nejkraší dovolená doba, za níž je aplikována dávka, v závislosi na vzdálenosi vzdálenos, v níž se ao doba rovná době aplikace jedné dávky

VÝPOČTY POŽADAVEK (4) Pro náš příklad:,35 m v přímém směru,,2 m v bočním směru 1 5 1 5 1 1 1-5 1-5 1-1 1-1 1-15.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1-15.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

VÝPOČTY POŽADAVEK (5) nejvyšší přípusná hodnoa pro expozici záření H kůže ()) pro popálení kůže H kuze =, 25 ( ) 2 3 1 = nm = H 2 = 38nm (, ) 4 ( ) H, spekrální expozice záření (závisí na vzdálenosi) vlnová délka čas Výsledek výpoču: nejkraší dovolená doba, za níž je aplikována dávka, v závislosi na vzdálenosi vzdálenos, v níž se ao doba rovná době aplikace jedné dávky

VÝPOČTY POŽADAVEK (5) Pro náš příklad:,4 m v přímém směru,,2 m v bočním směru 1 5 1 5 1 1 1-5 1-5 1-1 1-1 1-15.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1-15.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ZÁVĚR Jak naznačují výsledky ukázkového výpoču: Nejvyšší přípusné hodnoy ýkající se očí mohou bý překročeny: V přímém směru do vzdálenosi několika merů od aplikáoru V bočním směru do vzdálenosi desíek cenimerů od aplikáoru Nejvyšší přípusné hodnoy ýkající se kůže mohou bý překročeny: Do vzdálenosi desíek cenimerů jak v přímém, ak i v bočním směru.

DĚKUJI ZA POZORNOST