Если допустимое излучение больше или равно AEL, следует выбрать AEL более высокого класса и провести оценку. Оценку повторяют до тех лор. пока не будет получено значение меньше AEL или лазерная аппаратура не будет отнесена к классу 4.
Систему оценивают в соответствии с IEC 60825-1:2007. чтобы гарантировать, что обосновано про гнозируемая единичная неисправность не может привести к тому, что лазер будет испускать излучение больше чем AEL для заданного класса. Если данный критерий выполнен, классификация лазера счи тается известной.
Примечания
При отнесении аппаратуры к определенному классу мажет быть установлено более едкого условия, которым должка соответствовать аппаратура. Например, в диапазоне длин волн 400 — 600 мы для отнесежя аппаратуры к како му-либо классу не должен быть превышен ни температурный, ни фотохимический предел (каждый со своими собствен ными условиями измерения). Также, если аппаратура имеет импульсный выходной сигнал, не должен быть превышен ни одьм из трех пределов (для одиночного импутъса. последовательности импульсов и средней мощности).6
ГОСТ IEC/TR 60825*13—2016
Для протяженного источнжа AEL является функцией расстояния от источника. При проведении классифи кации следует использовать наиболее опасное расстояние. Если требования, установленные для классов 1 или 2 не выполнены, можно оценить излучение аппара
туры с использованием требований установленных для классов 1М или 2М. Если излучение аппаратуры соответ ствует требованиям для классов 1М или 2М. оно не обязательно должно отвечать требованиям установленных для класса 3R.
Параметры для расчета пределов допустимого уровня излучения/эмиссии Длина волны. Л
Определение длины волны
Обычно данный параметр не требуется определять с большой точностью. 8 большинстве слу чаев биологическая опасность не сильно зависит от длины волны. Существует несколько исключений (см. рисунок 3):
область 302.5 — 315 нм: в данном диапазоне параметры Г, и Сп меняются существенно; область 450 — 600 нм: е данном диапазоне фотохимическая опасность уменьшается е однутысячу раз;
Ди0л«»н
MNMHMMAEL

вздиомюсгт
200 400 600 900 1000 1ЯЮ «00 1600 1В00
![]()
![]()
Овшт» рвшнапьм* опасности
Дшшваышывгт—‘‘■f-*
сплести отомхпм
Рисунок 3 — Важные дтны волн и диапазоны длин волн
Для лазеров с узкой линией излучения, длина волны, устанавливаемая изготовителем, вероятно, будет единственным, что необходимо для классификации, и оставшуюся часть подраздела 7.1. а также приведенных ниже подразделов 7.2 и 7.3 не рассматривают.
Если диапазон возможных длин волн (варьируется от изделия к изделию) является значительной частью областей, указанных е перечислениях а), Ь) или с), то можно использовать наиболее опасную (наименьшую) длину волны, либо измерить длину волны для конкретной аппаратуры.
Опасности, которые необходимо рассматривать совместно, рассматривают как аддитивные. На пример. множественные излучения с длиной волны менее 400 нм или в диапазоне длин волн от 400 до 1400 нм или больше 1400 нм являются аддитивными. Для излучения с широким спектром или множе ственных излучений в каждой области, опасности являются аддитивными, и необходимо выполнять ку сочно-линейное суммирование, как указано в перечислении Ь) подраздела 8.3 IEC 60825-1:2007. Если аппаратура излучает длины волн в двух из этих диапазонов (например. 700 и 1500 нм), то эти две длины
7
ГОСТ IEC/TR 60825-13—2016
волны следует рассматривать по отдельности с использованием соответствующих AEL для каждой дли ны волны. В целях классификации будет применен более высокий класс.
Для лазеров, возможный диапазон выходной волны или выходной спектр которых включает дли ны волн больше 1400 нм и/или меньше 400 нм. должно быть проведено специальное рассмотрение AEL. Опасности на каждом краю граничных длин волн разные и воздействие тоже разное. Для отнесе ния аппаратуры к конкретному классу, мощность или энергия в каждой спектральной области должны быть меньше каждого соответствующего AEL.
Измерение или определение такого параметра как длина волны является фундаментальным для оценки лазерной опасности и классификации лазера. Идентификация длины волны требуется для определения типа необходимого измерителя мощности или энергии. В составе некоторых радиометров есть детекторные элементы, которые очень эффективно реагируют в области видимого излучения (оп тический диапазон) и в ближней инфракрасной области спектра, но имеют низкую чувствительность в дальней инфракрасной области спектра или ультрафиолетовом диапазоне, и наоборот. Помимо это го. от длины волны также зависит соответствующее применение пределов воздействия/экслозиции. В большинстве случаев нет необходимости напрямую измерять рабочую длину волны лазера. Это обычно устанавливает изготовитель с более чем приемлемой достоверностью.
Для лазеров, которые могут излучать более одной длины волны или излучать вблизи предела об ласти ретинальной опасности, исключительно важное значение имеет определение спектра излучения. Измерение длины волны или спектральною излучения может выполняться методами, использующими разнообразное оборудование. Наиболее просто работать с оптическими спектрометрами и аналогичны ми приборами, например, волномерами. Большинство таких устройств просто выбирает пучок и выдается цифровое показание длины волны или спектра. Некоторые приборы имеют геометрические ограничения и ограничения по полю зрения, но являются весьма надежными. Монохроматоры, особенно управляемые вручную, могут потребовать чуть большей трудоемкости и временных затрат, но тоже очень надежны и точны. Оптические фильтры такие как. узкополосные полосовые фильтры, также можно рассматривать как другой вариант, но имеющий некоторые офаничения. Использование таких фильтров требует пред варительного приближенною знания возможной длины волны. Также для лазеров с множеством длин волн или широкополосным излучением использование фильтров для определения длины волны или спектральною излучения может быть довольно обременительным и даже безрезультатным.
|
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 |


