zdroj článku - internet



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

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

Bezpečnost práce s laserovými zařízeními

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

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

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

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Neionizující záření

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

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

Stručný úvod do spektroskopie

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

BEZPEČNOST PRÁCE S LASEROVÝMI ZAŘÍZENÍMI PROVOZNÍ ŘÁD

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Světlo jako elektromagnetické záření

Základy fyzikálněchemických

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

291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

08 - Optika a Akustika

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 1/2008 Sb. ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = ,8 km/h

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Lasery optické rezonátory

CZ.1.07/1.1.30/

13. Spektroskopie základní pojmy

Strana 1 / /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Bezpečnost práce s lasery

Charakteristiky optického záření

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

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 120 Rozeslána dne 3. listopadu 2015 Cena Kč 59, O B S A H :

LASERY A PŘÍSTROJE IPL v praxi hygienické služby. AHS Jaroslava Vachová , vachova@hygpraha.cz Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroje optického záření

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Proč vidíme viditelné světlo? (doplňkový materiál)

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Spektrální charakteristiky

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

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Netradiční světelné zdroje

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Laserové ozařování letadel

Optika. Zápisy do sešitu

Vybrané spektroskopické metody

Expozice člověka neionizujícímu záření Současný stav a změny

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Winter collection 010. race / sport / fashion

Optika v počítačovém vidění MPOV

FYZIKA Světelné vlnění

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Školení CIUR termografie

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

6. Elektromagnetické záření

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

27. Vlnové vlastnosti světla

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Světlo x elmag. záření. základní principy

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Barevné principy absorpce a fluorescence

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

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

Video mikroskopická jednotka VMU

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Viditelné elektromagnetické záření

Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

Transkript:

ELEKTROMAGNETICKÁ ZÁŘENÍ A BEZPEČNOST Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické všech možných vlnových délek. Elektromagnetické o vlnové délce, (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E. Vztah mezi nimi vyjadřují následující rovnice: = c f E = h f 8 kde c je rychlost světla (3 m/s) -34 h = 6.65 J s = 4. µev/ghz je Planckova konstanta. Přestože je dělení celkově přesné, může občas dojít k překryvům sousedních typů. Například některé gama může mít delší vlnovou délku než některé rentgenové. To je možné proto, že gama je jméno pro fotony vzniklé při jaderném štěpení a jiných jaderných procesech, zatímco rentgenové vzniká jako brzdné či charakteristické elektronu. Překryv tu tedy nastává proto, že paprsky určujeme dle původu a nikoli dle frekvence. U viditelného spektra nejsou žádné přesné hranice. Typické lidské oko bude reagovat na vlnové délky od 400 do 700 nm, ačkoli někteří lidé mohou být schopní si všimnout vlnové délky od 380 do 780 nm. Bezpečnostní STOP tlačítko a bezpečnostní klíček pro autorizaci ovládání Veškeré produkty chránící lidský zrak, jako jsou brýle nebo štíty, musí splňovat evropskou normu obecně známou jako EN 207 / 208. Všeobecně to znamená, že po dobu sec bude materiál skel a obrouček brýlí odolávat vlnové délce.600nm (což je CO2 laser) v kontinuálním modu (CW) nebo 0 pulsů v pulsním modu (Q-switch). Mimo viditelné Rozsah ochrany brýlí je jsou lidskému oku i definován řadou od L (nejnižší lidskému tělu nebezpečná ochrana) do L (nejvyšší jiná. Lasery pracují v ochrana). Obecně se používá pro oblasti infra a proto lasery na značení ochrana L3 až L5. je nutné se chránit před jejich paprsky. Zakrytování laseru s potřebným popisem Podíváme li se na lidské oko a na jeho transparentnost pro elektromagnetické a tedy i pro laserové paprsky, pak vidíme rozsah od 370-400 nm. UV světlo pod 350 nm je absorbováno na povrchu oka (viz obrázek) a dochází k poškození rohovky nebo čočky. Viditelné spektrum od 380 do 780 nm jde na sítnici. Lidské oko má automatickou ochranu, říká se tomu "blink reflex", kdy se oko samo zavře, a to při velmi vysokém světelném výkonu a vidíme předmět s větším jasem. Ale pokud je o výkonu větším jak mw, pak reflex nefunguje, protože dojde k nenávratnému poškození oka dříve než zareaguje reflex. V blízkosti infra (780 až 400 nm) je typicky nebezpečné pro oko. Záření dopadne na sítnici a my to zjistíme, až jejím poškozením. V této oblasti neexistuje žádná přírodní ochrana nebo reflex. V této oblasti pracují lasery a nové Fiber lasery (vláknové lasery). Záření o vlnové délce 400 -.000 nm, kde pracují také CO2 lasery je absorbováno na povrchu oka. Dochází tak k poškození rohovky jejím přehřátím nebo k jejímu zakřivení a odchlípnutí. Bezpečnostní zakrytování nad doprávníkem s adekvátním popisem

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM viditelné světlo gama X-ray (RTG) rentgenové UV ultra fialové IR infra červené mikrovlny rádiové vlny radar 0,00 0,0 0, nm 0 00 m ionizující vláknový 60 nm,06 m vlnová délka 0 CO 2 600 nm,6 m spektrum elektromagnetického 00 neionizující mm 0 00 Nebezpečná oblast Bezpečná oblast LASER Nebezpečné laserové Ochranný filtr (kryt nebo brýle) ROHOVKA ZORNICE DUHOVKA ČOČKA SÍTNICE OPTICKÝ NERV optická spojná soustava lidského oka

UV-C 0nm 280 nm UV-B 280nm 35 nm UV-A 35nm 380 nm viditelné 380nm 780 nm IR A (NIR) 780 nm 400 nm vláknový 60 nm,06 m IR B,4 m IR C mm CO 2 600 nm,6 m 0 nm 200 nm 300 nm 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 800 nm 900 nm 00 nm m Obrázek ukazuje zobrazení prostupu elektromagnetického do lidského oka a jeho absorpce. Laserový paprsek je neionizující, které se pohybuje ve spektru mezi ultrafialovém a infračerveném. Působení laserového paprsku může zapříčinit poškození zraku a újmu na zdraví! Glass (Doubled) 0,53 ARGON 0,49-05 TI: ALEXANDRITE SAPHIRE 0,72-0,8 0,68 -,3 Ga As RUBY 0,85-0,9 0,69 & Nd:Glass HO YAG RAMAN,06 2,06 LINES Ramen Shifted,54 El:YAG,64 Dy CaF 2,35 HF 2,6-3,0 DF 3,4-4,0 CO2 (Doubled) 5,3 CO 5,0-7,0 CO2 9,2 - COOPER VAPOR 0,5-0,57 0,4 0,6 0,8,0 2 3 Vlnová délka v mikrometrech 4 6 8

TŘÍDY BEZPEČNOSTI LASERU Dlouhodobé studie působení slunečního a laserového na lidský organizmus mělo za následek ustanovení bezpečných limitů působení elektromagnetického na lidský organizmus. Limit vyjadřuje maximální působení na organizmus. Pro laserové zařízení je vyžadována certifikace dle jednotlivých kategorií použití. Kategorie dovoluje použití standardních bezpečnostních zábran tak, aby omezilo nebo eliminovalo újma na zdraví dle třídy (Class) v jaké je laser použitý. Následuje popis 4 hlavních kategorií tříd použití laseru. Class do I. třídy se zařadí lasery, u kterých limity přístupné emise zaručují, že na úrovni oka nebo kůže osob v dosahu svazku nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hodnoty a lasery jsou zakrytované tak, aby se laseru nedostalo ven z krytu buď vůbec nebo zeslabené natolik, že jeho parametry odpovídají limitu přístupné emise pro laser třídy I. Kryt není možné kryt sejmout bez použití nástrojů, nebo při snímání krytu je vyzařování laseru včas automaticky přerušeno. Class 2 jsou nízko výkonné lasery ve viditelném spektru, jejichž zářivý tok překračuje limity přístupné emise ohraničující I. třídu, nepřekračuje však -3 hodnotu W. U těchto laserů se uplatňuje přirozený lidský reflex zavření očí. Kryt značící oblasti na lince s extruderem Zábrana úniku mechanicky pohyblivým krytem Class 3a Uvedené lasery překračují přípustné limity emise pro hodnoty zařazení do II. třídy, avšak nepřekračují hodnoty uvedené v normách pro třídu 3. V oblasti viditelného při spojitém režimu generace jde o lasery, jejichž zářivý tok -3 nepřekračuje hodnotu 5. W a hustota zářivého toku nepřekračuje -2 hodnotu 25 W. m. Zde musí být umístěné upozorňující nálepky "Pozor nebezpečné laserové ". Pokud se na krátko podíváte do tohoto laserového paprsku, nemělo by dojít k poškození zraku. Class 3b Zařazují se zde lasery, u kterých není překročen limit přístupné emise stanovený v normách a nespadají do nižší třídy. Nebezpečí hrozí, pokud se podíváte do tohoto laserového paprsku, ale vetšina odražených paprsků nejsou již nebezpečné, díky jejich rozptylu. Class 4 laser y, u nichž parametry vystupujícího překračují limitní hodnoty přístupné emise pro III.b) třídu. Lasery, které mohou vyzařovat na více vlnových délkách, se zařazují do třídy odpovídající použití, při nichž je nejvyšší riziko poškození zdraví. Kryt značící oblasti vláknového laseru Více v Nařízení vlády ze dne 22. listopadu 2000 o ochraně zdraví před neionizujícím m, kde Vláda nařizuje podle 35 odst. 2, 36 a 8 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a podle 34c odst. 7 zákona č. 65/965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona číslo 55/2000 Sb.: Podmínky ochrany zdraví osob.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZABEZPEČENÍ Třída, do které je laser zařazen, s výjimkou laserů I. třídy, se vyznačí na štítku umístěném na laseru. Lasery zařazené do třídy II. a vyšší se opatří výstražným textem odpovídajícím příslušné třídě. Na laserech, které jsou vzhledem k zakrytování zařazeny do I. třídy, se vyznačí zákaz snímání krytu. Pokud je zapotřebí jejich kryt sejmout, například při opravě, zachází se s nimi při sejmutém krytu jako s lasery třídy, odpovídající parametrům, uvedeným v jejich technické dokumentaci. Lasery třídy III.b) a IV. se vybaví signalizací chodu, a to světelnou, popřípadě akustickou, pokud je pro dané podmínky vhodnější. Světelná signalizace se upraví tak, aby byla v činnosti již při zapojení napájecích zdrojů. Barva signálního světla musí být vybrána tak, aby světlo bylo viditelné i přes ochranné brýle. Lasery zařazené do třídy III.b) a IV. se zabezpečí proti uvedení do chodu nepovolanou osobou, například zámkem. Prostory určené pro jejich provozování se označí Bezpečnostní kryt pracovní oblasti laseru (všiměte si zahnuté 90 hlavy) výstražnými tabulkami a N estačí-li tato opatření vyloučit zákazem vstupu zásah očí nebo kůže přímým nebo nepovolaných osob. Pokud odraženým m, překračujícím je to s ohledem na způsob nejvyšší přípustné hodnoty, musí využívání laseru možné, osoby, které může laserové odstraní se z dráhy paprsku zasáhnout, použít při provozu laseru všechny předměty, na příslušné ochranné pomůcky, nichž by mohlo dojít k například speciální ochranné brýle. nekontrolovaným odrazům paprsku, a paprsek se Laser y zařazené do IV. třídy se ukončí matným terčem s umísťují do prostorů malým činitelem odrazu. zabezpečených technickými Není-li možné zajistit chod prostředky tak, aby do nich byl paprsku tak, aby nezasáhl zamezen vstup nepovolaných sklo v oknech, zakryjí se osob při chodu laseru, například okna materiálem koncovými spínači na vstupních nepropouštějícím dveřích, a dráha paprsku a přístup použité vlnové délky. Detail zakrytování značící oblasti laseru na dopravníku k ní se upraví tak, aby nemohlo dojít k nahodilému zásahu očí nebo kůže lidí přímým, zrcadlově nebo difúzně odraženým m, překračujícím stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu. Není-li možné ani těmito opatřeními vyloučit zásah očí nebo kůže m překračujícím nejvyšší přípustné hodnoty, musí být použity odpovídající osobní ochranné pomůcky, například speciální ochranné brýle. U vstupu do těchto prostorů se umísťuje světelná signalizace chodu laseru. U impulsních laserů se zajistí, aby byla při vypnutí přívodu elektrické energie vybita akumulovaná energie do zátěže. Ke každému laseru musí být připojena technická dokumentace. Pokud dojde k závadě na laseru, která by mohla vést k expozici fyzických osob překračující nejvyšší přípustné hodnoty, osoba, která zdroj neionizujícího používá, popřípadě provozuje, jeho provoz neprodleně zastaví. Bezpečnostní zakrytování dopravníku před laserovým m