°*.у = <ох ♦ огу>/2.
где о, и ву - стягиваемые углы по двум ортогональным направлениям, как показано на приведенном ниже рисунке 11.
Стягиваемый угол больше отвх или меньше от, п должен быть приведен к значениям или omjn соответственно, до расчета среднего значения.
Для прямоугольного источника ох и огу — большой и малый размеры реальных источников. Для эллиптического источника ах и сгу — удвоенные большая и малая полуоси эллипса.
Измерение стягиваемого угла можно выполнить согласно процедуре, аналогичной процедуре, приведенной в 7.5.4.3.
21
ГОСТ IEC/TR 60825-13—2016

10s — Гео нет см я измерения для доступного источника

10Ь — Геометрия измерения для заглубленного источника
Рисунок 10 — Геометрия измерений

Рисунок 11 — Эффективный стягиваемый угол простого некрутоеого источника
22
ГОСТ IEC/TR 60825*13—2016
кации:
ласти.
Длительность излучения/эмиссии Общие положенияСогласно IEC 60825*1:2007 8.3 перечисление е) установлены три временные базы классифи*
0.25 с для длин волн видимого диапазона для классов 2. 2М и 3R; 100 с для всех случаев, исключенных из применения согласно перечислений 1) и 3); 30000 с для намеренного долгосрочного наблюдения и для опасности в ультрафиолетовой об*
в области ретинальной опасности для дин волн от 400 до 1400 нм существует исключение для
тепловой опасности. Если параметр Т2 установлен в соответствующей таблице, в которой приведены формулы для расчета пределов, рассчитайте этот параметр и используйте его. где уместно. Значения
параметра Т2 изменяются от 10 с для малых источников до стандартного значения (по умолчанию) 100 с для больших источников (см. 8.3 перечисление f) в IEC 60825-1:2007).
Длительность импульсаДля определения соответствующих пределов МРЕ (максимально допустимого облучения) или AEL (предела допустимого излучения/эмиссии) часто необходимо измерить длительность единичного импульса, как указано в 7.4.3.2. Такой подход справедлив не только для лазерных систем, излучающих только в режиме единичного импульса, но и лазерных систем, которые излучают серии или последова тельности импульсов. Сведения о ширине импульсов, также как многие другие параметры могут быть получены от изготовителя лазерной аппаратуры. Оптимальным контрольно-измерительным оборудо ванием для измерения ширины импульса, при необходимости, является осциллограф.
Частоту повторения импульсов (PRF) следует определить для расчета количества импульсов, пе реданных в течение заданного времени облучения (или продолжительности классификации), и. следо
вательно. для определения коэффициента Cs. Для расчета соответствующего МРЕ (или AEL) следует использовать коэффициент коррекции. После определения частоты повторения импульсов, проводят
расчет количества импульсов, проходящих в течение времени облучения, который является произведе нием PRF и времени облучения (полное рассмотрение PRF см. 7.4.3.3).
Условия измерений Общие положения
Конкретные условия измерений применяют при классификации, а другие условия — только при оценке лазерной опасности. Условия, которые использовались при оценке лазерной опасности, исполь* зуют и в расчетах номинального опасного для глаза расстояния (NOHD) и оптической плотности (OD). необходимых для защиты.
Информация о соответствующих апертурах измерений и размещении при измерениях в целях классификации приведены в таблице 11 IEC 60825*1:2007.
Измерительные условия включают:
диаметр апертуры измерения: расстояние между апертурой измерения и источником или видимым источником: угол приема устройства измерения излучения; предельный угол излучения/эмиссии (стягиваемый угол видимого источника) измеряемого из лучения.Следует принять меры по ограничению измеряемого излучения до излучения в главном лепестке. Должно быть исключено любое внеосевое излучение, которое приходит на детектор путем отражения или рассеяния от поверхностей системы, не относящихся к измерению.
При малых источниках, диаметр которых значительно меньше ограничительной апертуры, для классификации требуется измерить только полную мощность.
Для малых источников при Условии 2 измерительное расстояние от опорной точки должно со* ставлять 70 мм. При излучении в области длин волн от 400 до 1400 нм необходимость измерений при Условии 2 (наблюдение глазом через лупу/увеличительное стекло) можно существенно уменьшить.
23
ГОСТ IEC/TR 60825-13—2016
если признать, что ео многих случаях наиболее жестким будет Условие 3 (наблюдение невооруженным глазом).
Условие 2 можно не рассматривать, если можно показать, что видимый источник является протяженным при наблюдении невооруженным глазом (о > 1.5 мрад) на расстоянии 100 мм от опор ной точки.
Если источник при наблюдении невооруженным тазом не является протяженным (т. е. стягивае мый угол видимого источника менее 1.5 мрад на расстоянии 100 мм от опорной точки) или если стягива емый угол видимого источника не определен (упрощенная оценка по стандартному значению). Условие 2 должно быть рассмотрено, т. к. оно может быть более жестким, чем Условие 3.
При опциональном применении Условия 2 к протяженным источникам (рисунок 5 IEC 60825- 1:2007) различают следующие случаи:
если установлено, что стягиваемый угол видимого источника меньше 1.5 мрад при расстоянии100 мм от опорной точки, но кажется расширенным (о > 1.5 мрад) (из-за увеличения создаваемого глаз ной лупой) при использовании Условия 2 для протяженных источников (рисунок 5 (ЕС 60825-1:2007), то Условие 2 для протяженных источников может быть менее жестким, чем упрощенное Условие 2, и его можно применить для испытания. Если используют Условие 2 для протяженных источников (см. рисунок 5 IEC 60825-1:2007), также необходимо определить соответствующий стягиваемый угол с использованием этой измерительной установки. Следует отметить, что в данном случае Условие 3 (когда коэффициент С6 = 1) может быть более жестким, чем Условие 2 для протяженных источников
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |


