🗊Презентация Защита от лазерных излучений

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Защита от лазерных излучений, слайд №1Защита от лазерных излучений, слайд №2Защита от лазерных излучений, слайд №3Защита от лазерных излучений, слайд №4Защита от лазерных излучений, слайд №5Защита от лазерных излучений, слайд №6Защита от лазерных излучений, слайд №7Защита от лазерных излучений, слайд №8Защита от лазерных излучений, слайд №9Защита от лазерных излучений, слайд №10Защита от лазерных излучений, слайд №11Защита от лазерных излучений, слайд №12Защита от лазерных излучений, слайд №13Защита от лазерных излучений, слайд №14Защита от лазерных излучений, слайд №15Защита от лазерных излучений, слайд №16Защита от лазерных излучений, слайд №17Защита от лазерных излучений, слайд №18Защита от лазерных излучений, слайд №19Защита от лазерных излучений, слайд №20Защита от лазерных излучений, слайд №21Защита от лазерных излучений, слайд №22Защита от лазерных излучений, слайд №23Защита от лазерных излучений, слайд №24Защита от лазерных излучений, слайд №25Защита от лазерных излучений, слайд №26Защита от лазерных излучений, слайд №27Защита от лазерных излучений, слайд №28Защита от лазерных излучений, слайд №29Защита от лазерных излучений, слайд №30Защита от лазерных излучений, слайд №31Защита от лазерных излучений, слайд №32Защита от лазерных излучений, слайд №33Защита от лазерных излучений, слайд №34Защита от лазерных излучений, слайд №35Защита от лазерных излучений, слайд №36Защита от лазерных излучений, слайд №37Защита от лазерных излучений, слайд №38Защита от лазерных излучений, слайд №39Защита от лазерных излучений, слайд №40Защита от лазерных излучений, слайд №41Защита от лазерных излучений, слайд №42Защита от лазерных излучений, слайд №43Защита от лазерных излучений, слайд №44Защита от лазерных излучений, слайд №45Защита от лазерных излучений, слайд №46Защита от лазерных излучений, слайд №47Защита от лазерных излучений, слайд №48Защита от лазерных излучений, слайд №49Защита от лазерных излучений, слайд №50Защита от лазерных излучений, слайд №51Защита от лазерных излучений, слайд №52Защита от лазерных излучений, слайд №53Защита от лазерных излучений, слайд №54Защита от лазерных излучений, слайд №55Защита от лазерных излучений, слайд №56Защита от лазерных излучений, слайд №57Защита от лазерных излучений, слайд №58Защита от лазерных излучений, слайд №59Защита от лазерных излучений, слайд №60Защита от лазерных излучений, слайд №61Защита от лазерных излучений, слайд №62Защита от лазерных излучений, слайд №63Защита от лазерных излучений, слайд №64Защита от лазерных излучений, слайд №65Защита от лазерных излучений, слайд №66Защита от лазерных излучений, слайд №67

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Защита от лазерных излучений. Доклад-сообщение содержит 67 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Тема лекции: ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Тема лекции: ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Описание слайда:
Тема лекции: ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ Тема лекции: ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Слайд 2





Лазер это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного излучения.
Лазер это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного излучения.
Термин лазер (англ. laser, составленное из первых букв фразы Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation) — означает усиление света в результате вынужденной эмиссии (выпуска) излучения.
Описание слайда:
Лазер это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного излучения. Лазер это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного излучения. Термин лазер (англ. laser, составленное из первых букв фразы Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation) — означает усиление света в результате вынужденной эмиссии (выпуска) излучения.

Слайд 3


Защита от лазерных излучений, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





Хотя лазерный процесс теоретически был предсказан А. Эйнштейном в 1916 г., первый успешный рубиновый лазер продемонстрирован Т. Мейманом только в 1960 г. 
Хотя лазерный процесс теоретически был предсказан А. Эйнштейном в 1916 г., первый успешный рубиновый лазер продемонстрирован Т. Мейманом только в 1960 г.
Описание слайда:
Хотя лазерный процесс теоретически был предсказан А. Эйнштейном в 1916 г., первый успешный рубиновый лазер продемонстрирован Т. Мейманом только в 1960 г. Хотя лазерный процесс теоретически был предсказан А. Эйнштейном в 1916 г., первый успешный рубиновый лазер продемонстрирован Т. Мейманом только в 1960 г.

Слайд 5





В последние годы лазеры вышли из исследовательских лабораторий в промышленные, медицинские и офисные учреждения, на строительные площадки и даже в домашнее хозяйство.
В последние годы лазеры вышли из исследовательских лабораторий в промышленные, медицинские и офисные учреждения, на строительные площадки и даже в домашнее хозяйство.
Описание слайда:
В последние годы лазеры вышли из исследовательских лабораторий в промышленные, медицинские и офисные учреждения, на строительные площадки и даже в домашнее хозяйство. В последние годы лазеры вышли из исследовательских лабораторий в промышленные, медицинские и офисные учреждения, на строительные площадки и даже в домашнее хозяйство.

Слайд 6


Защита от лазерных излучений, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Защита от лазерных излучений, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Защита от лазерных излучений, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Защита от лазерных излучений, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Все лазеры состоят из трех основных конструкционных блоков:
Все лазеры состоят из трех основных конструкционных блоков:
Активная среда (твердая (рубин), жидкая (органические красители) или газообразная (гелий, неон, углекислый газ)), которая определяет возможную длину волн эмиссии;
Источник энергии (например, газовый разряд, электрический ток, импульсная лампа или химическая реакция);
Оптический резонатор (простейший оптический резонатор состоит из двух параллельно расположенных зеркал).
Описание слайда:
Все лазеры состоят из трех основных конструкционных блоков: Все лазеры состоят из трех основных конструкционных блоков: Активная среда (твердая (рубин), жидкая (органические красители) или газообразная (гелий, неон, углекислый газ)), которая определяет возможную длину волн эмиссии; Источник энергии (например, газовый разряд, электрический ток, импульсная лампа или химическая реакция); Оптический резонатор (простейший оптический резонатор состоит из двух параллельно расположенных зеркал).

Слайд 11


Защита от лазерных излучений, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Защита от лазерных излучений, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Защита от лазерных излучений, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Гелий-неоновый лазер Светящийся луч в центре — это не собственно лазерный луч, а электрический разряд, порождающий свечение, подобно тому, как это происходит в неоновых лампах. Луч проецируется на экран справа в виде светящейся красной точки.
Гелий-неоновый лазер Светящийся луч в центре — это не собственно лазерный луч, а электрический разряд, порождающий свечение, подобно тому, как это происходит в неоновых лампах. Луч проецируется на экран справа в виде светящейся красной точки.
Описание слайда:
Гелий-неоновый лазер Светящийся луч в центре — это не собственно лазерный луч, а электрический разряд, порождающий свечение, подобно тому, как это происходит в неоновых лампах. Луч проецируется на экран справа в виде светящейся красной точки. Гелий-неоновый лазер Светящийся луч в центре — это не собственно лазерный луч, а электрический разряд, порождающий свечение, подобно тому, как это происходит в неоновых лампах. Луч проецируется на экран справа в виде светящейся красной точки.

Слайд 15





Принцип действия лазера основан на свойстве атома излучать фотоны при переходе из возбужденного состояния в основное.
Принцип действия лазера основан на свойстве атома излучать фотоны при переходе из возбужденного состояния в основное.
При нормальных условиях число атомов, находящихся в веществе в возбужденном состоянии, значительно меньше числа атомов, находящихся на основном энергетическом уровне.
В лазерах с помощью специальных приемов и путем подачи на активную среду энергии накачки (свет, высокочастотное электромагнитное поле и др.) добиваются того, что число атомов, находящихся в возбужденном состоянии, становится значительно больше числа атомов, находящихся на основном энергетическом уровне.
Лавинообразный переход атомов за очень короткое время из возбужденного состояния в основное приводит к возникновению лазерного излучения.
Описание слайда:
Принцип действия лазера основан на свойстве атома излучать фотоны при переходе из возбужденного состояния в основное. Принцип действия лазера основан на свойстве атома излучать фотоны при переходе из возбужденного состояния в основное. При нормальных условиях число атомов, находящихся в веществе в возбужденном состоянии, значительно меньше числа атомов, находящихся на основном энергетическом уровне. В лазерах с помощью специальных приемов и путем подачи на активную среду энергии накачки (свет, высокочастотное электромагнитное поле и др.) добиваются того, что число атомов, находящихся в возбужденном состоянии, становится значительно больше числа атомов, находящихся на основном энергетическом уровне. Лавинообразный переход атомов за очень короткое время из возбужденного состояния в основное приводит к возникновению лазерного излучения.

Слайд 16





В России «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91 установлено 4 класса опасности лазеров.
В России «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91 установлено 4 класса опасности лазеров.
Описание слайда:
В России «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91 установлено 4 класса опасности лазеров. В России «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91 установлено 4 класса опасности лазеров.

Слайд 17





Эксимерлазерная коррекция зрения 
Эксимерлазерная коррекция зрения 
Эксимерные лазеры, применяемые для коррекции аномалий рефракции, можно разделить на три основных типа: полноапертурные, полусканирующие и сканирующие.
Описание слайда:
Эксимерлазерная коррекция зрения Эксимерлазерная коррекция зрения Эксимерные лазеры, применяемые для коррекции аномалий рефракции, можно разделить на три основных типа: полноапертурные, полусканирующие и сканирующие.

Слайд 18





Полноапертурные лазеры воздействуют сразу на всю зону роговицы. 
Полноапертурные лазеры воздействуют сразу на всю зону роговицы. 
Полусканирующие лазеры производят фотоабляцию роговицы с помощью щели, которая постоянно перемещается, постепенно обрабатывая всю аблируемую область роговицы.
Описание слайда:
Полноапертурные лазеры воздействуют сразу на всю зону роговицы. Полноапертурные лазеры воздействуют сразу на всю зону роговицы. Полусканирующие лазеры производят фотоабляцию роговицы с помощью щели, которая постоянно перемещается, постепенно обрабатывая всю аблируемую область роговицы.

Слайд 19





Сканирующие лазеры - последнее поколение лазеров, используемое сейчас в клинической практике. Такие лазеры проводят фотоабляцию с помощью пятна очень маленького диаметра. Работа лазера MEL-70 G-skan, очень точна и безопасна.
Сканирующие лазеры - последнее поколение лазеров, используемое сейчас в клинической практике. Такие лазеры проводят фотоабляцию с помощью пятна очень маленького диаметра. Работа лазера MEL-70 G-skan, очень точна и безопасна.
Описание слайда:
Сканирующие лазеры - последнее поколение лазеров, используемое сейчас в клинической практике. Такие лазеры проводят фотоабляцию с помощью пятна очень маленького диаметра. Работа лазера MEL-70 G-skan, очень точна и безопасна. Сканирующие лазеры - последнее поколение лазеров, используемое сейчас в клинической практике. Такие лазеры проводят фотоабляцию с помощью пятна очень маленького диаметра. Работа лазера MEL-70 G-skan, очень точна и безопасна.

Слайд 20


Защита от лазерных излучений, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





К 1 классу относятся полностью безопасные лазеры, т.е. такие лазеры, выходное коллимированное излучение которых не представляет опасности при облучении глаз и кожи. Большинство лазеров, полностью изолированных от человека (например, лазерные записывающие устройства для компакт-дисков), относятся к классу 1. Для лазеров класса 1 не требуется никаких мер безопасности. 
К 1 классу относятся полностью безопасные лазеры, т.е. такие лазеры, выходное коллимированное излучение которых не представляет опасности при облучении глаз и кожи. Большинство лазеров, полностью изолированных от человека (например, лазерные записывающие устройства для компакт-дисков), относятся к классу 1. Для лазеров класса 1 не требуется никаких мер безопасности. 
КОЛЛИМИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — лазерное излучение в виде пучков, выходящих непосредственно из лазеров или отраженных от зеркальных поверхностей (без рассеивающих систем).
Описание слайда:
К 1 классу относятся полностью безопасные лазеры, т.е. такие лазеры, выходное коллимированное излучение которых не представляет опасности при облучении глаз и кожи. Большинство лазеров, полностью изолированных от человека (например, лазерные записывающие устройства для компакт-дисков), относятся к классу 1. Для лазеров класса 1 не требуется никаких мер безопасности. К 1 классу относятся полностью безопасные лазеры, т.е. такие лазеры, выходное коллимированное излучение которых не представляет опасности при облучении глаз и кожи. Большинство лазеров, полностью изолированных от человека (например, лазерные записывающие устройства для компакт-дисков), относятся к классу 1. Для лазеров класса 1 не требуется никаких мер безопасности. КОЛЛИМИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — лазерное излучение в виде пучков, выходящих непосредственно из лазеров или отраженных от зеркальных поверхностей (без рассеивающих систем).

Слайд 22


Защита от лазерных излучений, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Ко 2 классу относятся лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз или кожи человека коллимированным пучком; диффузно отраженное излучение безопасно как для кожи, так и для глаз во всех диапазонах. Примерами лазеров класса 2 являются лазерные указки и некоторые регулировочные лазеры.
Ко 2 классу относятся лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз или кожи человека коллимированным пучком; диффузно отраженное излучение безопасно как для кожи, так и для глаз во всех диапазонах. Примерами лазеров класса 2 являются лазерные указки и некоторые регулировочные лазеры.
Описание слайда:
Ко 2 классу относятся лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз или кожи человека коллимированным пучком; диффузно отраженное излучение безопасно как для кожи, так и для глаз во всех диапазонах. Примерами лазеров класса 2 являются лазерные указки и некоторые регулировочные лазеры. Ко 2 классу относятся лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз или кожи человека коллимированным пучком; диффузно отраженное излучение безопасно как для кожи, так и для глаз во всех диапазонах. Примерами лазеров класса 2 являются лазерные указки и некоторые регулировочные лазеры.

Слайд 24


Защита от лазерных излучений, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Защита от лазерных излучений, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Защита от лазерных излучений, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Лазеры 3 класса — это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз не только коллимированным, но и диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см.
Лазеры 3 класса — это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз не только коллимированным, но и диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см.
Лазеры этого класса создают опасность для глаз, поскольку реакция естественного отвращения, состоящая из мигательного рефлекса (приблизительно 0,1... 0,15 секунд), поворота глаз и движения головы и для­щаяся 0,25 секунд недостаточно быстра, чтобы ограничить экспозицию сетчатки безопасным в данный момент уровнем. Ущерб может быть так­же причинен и другим структурам глаза (например, роговице и хру­сталику). Диффузно отраженное ЛИ не представляет опасности для ко­жи. Этот класс распространяется только на лазеры, генерирующие из­лучение с длиной волны от 1400 до 105 нм. Примерами лазеров класса 3 являются многие исследовательские лазеры и военные лазерные дальномеры.
Описание слайда:
Лазеры 3 класса — это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз не только коллимированным, но и диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см. Лазеры 3 класса — это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз не только коллимированным, но и диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см. Лазеры этого класса создают опасность для глаз, поскольку реакция естественного отвращения, состоящая из мигательного рефлекса (приблизительно 0,1... 0,15 секунд), поворота глаз и движения головы и для­щаяся 0,25 секунд недостаточно быстра, чтобы ограничить экспозицию сетчатки безопасным в данный момент уровнем. Ущерб может быть так­же причинен и другим структурам глаза (например, роговице и хру­сталику). Диффузно отраженное ЛИ не представляет опасности для ко­жи. Этот класс распространяется только на лазеры, генерирующие из­лучение с длиной волны от 1400 до 105 нм. Примерами лазеров класса 3 являются многие исследовательские лазеры и военные лазерные дальномеры.

Слайд 28


Защита от лазерных излучений, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Лазеры 4 класса — лазеры, диффузно отраженное излучение которых представляет опасность не только для глаз, но и для кожи на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Фактически, все хирургические лазеры и лазеры для обработки материалов, использующиеся для сварки и резки, если они не закрыты защитной оболочкой, относятся к классу 4. Все лазеры со средней выходной мощностью более 0,5 Вт также относятся к классу 4.
Лазеры 4 класса — лазеры, диффузно отраженное излучение которых представляет опасность не только для глаз, но и для кожи на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Фактически, все хирургические лазеры и лазеры для обработки материалов, использующиеся для сварки и резки, если они не закрыты защитной оболочкой, относятся к классу 4. Все лазеры со средней выходной мощностью более 0,5 Вт также относятся к классу 4.
Описание слайда:
Лазеры 4 класса — лазеры, диффузно отраженное излучение которых представляет опасность не только для глаз, но и для кожи на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Фактически, все хирургические лазеры и лазеры для обработки материалов, использующиеся для сварки и резки, если они не закрыты защитной оболочкой, относятся к классу 4. Все лазеры со средней выходной мощностью более 0,5 Вт также относятся к классу 4. Лазеры 4 класса — лазеры, диффузно отраженное излучение которых представляет опасность не только для глаз, но и для кожи на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Фактически, все хирургические лазеры и лазеры для обработки материалов, использующиеся для сварки и резки, если они не закрыты защитной оболочкой, относятся к классу 4. Все лазеры со средней выходной мощностью более 0,5 Вт также относятся к классу 4.

Слайд 30


Защита от лазерных излучений, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Защита от лазерных излучений, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Описание слайда:
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Слайд 33





Лазерное излучение представляет особую опасность для тех тканей, которые максимально поглощают излучение. Наиболее уязвимым для лазерного излучения является орган зрения человека.
Лазерное излучение представляет особую опасность для тех тканей, которые максимально поглощают излучение. Наиболее уязвимым для лазерного излучения является орган зрения человека.
Сетчатка глаза, наиболее важная его структура, может быть поражена лазерами видимого и ближнего ИК диапазонов, поскольку в силу специфики «своей работы» она наиболее чувствительна к воздействию электромагнитных излучений видимого диапазона спектра. Лазерное УФ и дальнее ИК излучения не достигают сетчатки, но могут повредить роговицу, радужку, хрусталик.
Описание слайда:
Лазерное излучение представляет особую опасность для тех тканей, которые максимально поглощают излучение. Наиболее уязвимым для лазерного излучения является орган зрения человека. Лазерное излучение представляет особую опасность для тех тканей, которые максимально поглощают излучение. Наиболее уязвимым для лазерного излучения является орган зрения человека. Сетчатка глаза, наиболее важная его структура, может быть поражена лазерами видимого и ближнего ИК диапазонов, поскольку в силу специфики «своей работы» она наиболее чувствительна к воздействию электромагнитных излучений видимого диапазона спектра. Лазерное УФ и дальнее ИК излучения не достигают сетчатки, но могут повредить роговицу, радужку, хрусталик.

Слайд 34


Защита от лазерных излучений, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Защита от лазерных излучений, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Степень повреждения радужной оболочки в некоторой мере зависит от ее окраски. Зеленые и голубые глаза более уязвимы, чем карие. 
Степень повреждения радужной оболочки в некоторой мере зависит от ее окраски. Зеленые и голубые глаза более уязвимы, чем карие. 
Нагрев хрусталика, возникающий в результате воздействия лазерного излучения, ведет к образованию катаракты.
Описание слайда:
Степень повреждения радужной оболочки в некоторой мере зависит от ее окраски. Зеленые и голубые глаза более уязвимы, чем карие. Степень повреждения радужной оболочки в некоторой мере зависит от ее окраски. Зеленые и голубые глаза более уязвимы, чем карие. Нагрев хрусталика, возникающий в результате воздействия лазерного излучения, ведет к образованию катаракты.

Слайд 37





Степень поражения глаза может меняться в широких пределах — от быстропроходящих функциональных расстройств (ослепление при вспышке, послеобразы) до тяжелых разрушений, сопряженных с выбросом фрагментов в стекловидное тело и кровотечением.
Степень поражения глаза может меняться в широких пределах — от быстропроходящих функциональных расстройств (ослепление при вспышке, послеобразы) до тяжелых разрушений, сопряженных с выбросом фрагментов в стекловидное тело и кровотечением.
Гибель клеток фоторецептора приводит к необратимому нарушению зрения, поскольку эти клетки не восстанавливаются.
Описание слайда:
Степень поражения глаза может меняться в широких пределах — от быстропроходящих функциональных расстройств (ослепление при вспышке, послеобразы) до тяжелых разрушений, сопряженных с выбросом фрагментов в стекловидное тело и кровотечением. Степень поражения глаза может меняться в широких пределах — от быстропроходящих функциональных расстройств (ослепление при вспышке, послеобразы) до тяжелых разрушений, сопряженных с выбросом фрагментов в стекловидное тело и кровотечением. Гибель клеток фоторецептора приводит к необратимому нарушению зрения, поскольку эти клетки не восстанавливаются.

Слайд 38





Вторым критическим органом к действию ЛИ являются кожные покровы. Взаимодействие лазерного излучения с кожей зависит от длины волны и пигментации кожи. Отражающая способность кожного покрова в видимой области спектра высокая. ЛИ дальней ИК области начинает сильно поглощаться кожей, поскольку это излучение активно поглощается водой, которая составляет 80% содержимого большинства тканей, что приводит к возникновению опасности ожогов кожи.
Вторым критическим органом к действию ЛИ являются кожные покровы. Взаимодействие лазерного излучения с кожей зависит от длины волны и пигментации кожи. Отражающая способность кожного покрова в видимой области спектра высокая. ЛИ дальней ИК области начинает сильно поглощаться кожей, поскольку это излучение активно поглощается водой, которая составляет 80% содержимого большинства тканей, что приводит к возникновению опасности ожогов кожи.
Описание слайда:
Вторым критическим органом к действию ЛИ являются кожные покровы. Взаимодействие лазерного излучения с кожей зависит от длины волны и пигментации кожи. Отражающая способность кожного покрова в видимой области спектра высокая. ЛИ дальней ИК области начинает сильно поглощаться кожей, поскольку это излучение активно поглощается водой, которая составляет 80% содержимого большинства тканей, что приводит к возникновению опасности ожогов кожи. Вторым критическим органом к действию ЛИ являются кожные покровы. Взаимодействие лазерного излучения с кожей зависит от длины волны и пигментации кожи. Отражающая способность кожного покрова в видимой области спектра высокая. ЛИ дальней ИК области начинает сильно поглощаться кожей, поскольку это излучение активно поглощается водой, которая составляет 80% содержимого большинства тканей, что приводит к возникновению опасности ожогов кожи.

Слайд 39


Защита от лазерных излучений, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40





При большой интенсивности облучения возможны повреждения не только кожи, но и внутренних тканей и органов. Эти повреждения имеют характер отеков, кровоизлияний, а также свертывания или распада крови.
При большой интенсивности облучения возможны повреждения не только кожи, но и внутренних тканей и органов. Эти повреждения имеют характер отеков, кровоизлияний, а также свертывания или распада крови.
Описание слайда:
При большой интенсивности облучения возможны повреждения не только кожи, но и внутренних тканей и органов. Эти повреждения имеют характер отеков, кровоизлияний, а также свертывания или распада крови. При большой интенсивности облучения возможны повреждения не только кожи, но и внутренних тканей и органов. Эти повреждения имеют характер отеков, кровоизлияний, а также свертывания или распада крови.

Слайд 41





Неспецифические сдвиги в состоянии здоровья лиц, обслуживающих лазеры: 
Неспецифические сдвиги в состоянии здоровья лиц, обслуживающих лазеры: 
невротические состояния
 сердечно-сосудистые расстройства
 астенический и астеновегетативный синдромы.
Описание слайда:
Неспецифические сдвиги в состоянии здоровья лиц, обслуживающих лазеры: Неспецифические сдвиги в состоянии здоровья лиц, обслуживающих лазеры: невротические состояния сердечно-сосудистые расстройства астенический и астеновегетативный синдромы.

Слайд 42





НОРМИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НОРМИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Описание слайда:
НОРМИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НОРМИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Слайд 43





Нормирование лазерного излучения (ЛИ) осуществляется на осно­вании «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров» №5804-91.
Нормирование лазерного излучения (ЛИ) осуществляется на осно­вании «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров» №5804-91.
Согласно этому документу ПДУ ЛИ устанавливаются для двух условий облучения глаз и кожи — однократного и хронического в трех диапазонах длин волн:
I — от 180 до 380 нм (УФ область);
II — от 380 до 1400 нм (видимая и ближняя ИК);
III — от 1400 до 105 нм (дальняя ИК).
Описание слайда:
Нормирование лазерного излучения (ЛИ) осуществляется на осно­вании «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров» №5804-91. Нормирование лазерного излучения (ЛИ) осуществляется на осно­вании «Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров» №5804-91. Согласно этому документу ПДУ ЛИ устанавливаются для двух условий облучения глаз и кожи — однократного и хронического в трех диапазонах длин волн: I — от 180 до 380 нм (УФ область); II — от 380 до 1400 нм (видимая и ближняя ИК); III — от 1400 до 105 нм (дальняя ИК).

Слайд 44





Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются:
Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются:
энергетическая экспозиция Н — величина, определяемая интегра­лом облученности во времени, (Дж/м2);
облученность Е — отношение потока излучения, падающего на малый участок поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого участка, (Вт/м2).
Значения Н и Е принимаются усредненными по ограничивающей апертуре, диаметр которой принимается равным 1,1 • 10-3м при воз­действии лазерного излучения на глаза в I и III диапазонах длин волн и при воздействии на кожу; и 7 • 10-3 м при воздействии на глаза во II диа­пазоне. Ограничивающая апертура — круглая диафрагма, ограничива­ющая поверхность, по которой производится усреднение облученности или энергетической экспозиции.
Описание слайда:
Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: энергетическая экспозиция Н — величина, определяемая интегра­лом облученности во времени, (Дж/м2); облученность Е — отношение потока излучения, падающего на малый участок поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого участка, (Вт/м2). Значения Н и Е принимаются усредненными по ограничивающей апертуре, диаметр которой принимается равным 1,1 • 10-3м при воз­действии лазерного излучения на глаза в I и III диапазонах длин волн и при воздействии на кожу; и 7 • 10-3 м при воздействии на глаза во II диа­пазоне. Ограничивающая апертура — круглая диафрагма, ограничива­ющая поверхность, по которой производится усреднение облученности или энергетической экспозиции.

Слайд 45





Наряду с энергетической экспозицией и облученностью регламен­тируются также энергия W (Дж) и мощность излучения Р (Вт), про­шедшего через ограничивающие апертуры указанного выше диаметра.
Наряду с энергетической экспозицией и облученностью регламен­тируются также энергия W (Дж) и мощность излучения Р (Вт), про­шедшего через ограничивающие апертуры указанного выше диаметра.
Указанные энергетические параметры связаны соотношениями:
Описание слайда:
Наряду с энергетической экспозицией и облученностью регламен­тируются также энергия W (Дж) и мощность излучения Р (Вт), про­шедшего через ограничивающие апертуры указанного выше диаметра. Наряду с энергетической экспозицией и облученностью регламен­тируются также энергия W (Дж) и мощность излучения Р (Вт), про­шедшего через ограничивающие апертуры указанного выше диаметра. Указанные энергетические параметры связаны соотношениями:

Слайд 46


Защита от лазерных излучений, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47





МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Описание слайда:
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Слайд 48





Методы проведения дозиметрического контроля установлены в МУ № 5309-90 МУ 5309-90 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» и частично рассмотрены в СанПиН «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91 
Методы проведения дозиметрического контроля установлены в МУ № 5309-90 МУ 5309-90 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» и частично рассмотрены в СанПиН «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91
Описание слайда:
Методы проведения дозиметрического контроля установлены в МУ № 5309-90 МУ 5309-90 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» и частично рассмотрены в СанПиН «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91 Методы проведения дозиметрического контроля установлены в МУ № 5309-90 МУ 5309-90 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ» и частично рассмотрены в СанПиН «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» № 5804-91

Слайд 49





В основе методов лазерной дозиметрии лежит принцип наибольшего риска. В соответствии с ним оценка степени опасности проводится для наихудших, с точки зрения биологического воздействия, условий, то есть измерение уровней лазерного облучения осуществляется при рабо­те лазера в режиме максимальной мощности, определенной условиями эксплуатации.
В основе методов лазерной дозиметрии лежит принцип наибольшего риска. В соответствии с ним оценка степени опасности проводится для наихудших, с точки зрения биологического воздействия, условий, то есть измерение уровней лазерного облучения осуществляется при рабо­те лазера в режиме максимальной мощности, определенной условиями эксплуатации.
 В процессе поиска и наведения измерительного прибора на объект излучения должно быть найдено такое положение, при кото­ром регистрируются максимальные уровни лазерного излучения. При работе лазера в импульсно-периодическом режиме измеряются энерге­тические характеристики максимального импульса серии.
Описание слайда:
В основе методов лазерной дозиметрии лежит принцип наибольшего риска. В соответствии с ним оценка степени опасности проводится для наихудших, с точки зрения биологического воздействия, условий, то есть измерение уровней лазерного облучения осуществляется при рабо­те лазера в режиме максимальной мощности, определенной условиями эксплуатации. В основе методов лазерной дозиметрии лежит принцип наибольшего риска. В соответствии с ним оценка степени опасности проводится для наихудших, с точки зрения биологического воздействия, условий, то есть измерение уровней лазерного облучения осуществляется при рабо­те лазера в режиме максимальной мощности, определенной условиями эксплуатации. В процессе поиска и наведения измерительного прибора на объект излучения должно быть найдено такое положение, при кото­ром регистрируются максимальные уровни лазерного излучения. При работе лазера в импульсно-периодическом режиме измеряются энерге­тические характеристики максимального импульса серии.

Слайд 50


Защита от лазерных излучений, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





Дозиметр лазерного излучения ЛД-4. 
Дозиметр лазерного излучения ЛД-4.
Описание слайда:
Дозиметр лазерного излучения ЛД-4. Дозиметр лазерного излучения ЛД-4.

Слайд 52





ДОЗИМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАДИН. 
ДОЗИМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАДИН.
Описание слайда:
ДОЗИМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАДИН. ДОЗИМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАДИН.

Слайд 53





Применяемые приемники лазерного излучения для контроля уровня облучения глаза имеют контрастно-частотную характеристику (КЧХ), аналогичную КЧХ оптической системы глаза.
Применяемые приемники лазерного излучения для контроля уровня облучения глаза имеют контрастно-частотную характеристику (КЧХ), аналогичную КЧХ оптической системы глаза.
Применяемая аппаратура должна быть аттестована органами Госстандарта и проходить государственную поверку.
Описание слайда:
Применяемые приемники лазерного излучения для контроля уровня облучения глаза имеют контрастно-частотную характеристику (КЧХ), аналогичную КЧХ оптической системы глаза. Применяемые приемники лазерного излучения для контроля уровня облучения глаза имеют контрастно-частотную характеристику (КЧХ), аналогичную КЧХ оптической системы глаза. Применяемая аппаратура должна быть аттестована органами Госстандарта и проходить государственную поверку.

Слайд 54


Защита от лазерных излучений, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55





СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Описание слайда:
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Слайд 56





К основным организационным мероприятиям относятся:
К основным организационным мероприятиям относятся:
рациональное размещение лазерных установок;
ограничение времени воздействия излучения;
обучение персонала;
проведение инструктажей;
выбор, планировка и внутренняя отделка помещений;
организация рабочего места.
Описание слайда:
К основным организационным мероприятиям относятся: К основным организационным мероприятиям относятся: рациональное размещение лазерных установок; ограничение времени воздействия излучения; обучение персонала; проведение инструктажей; выбор, планировка и внутренняя отделка помещений; организация рабочего места.

Слайд 57





К техническим мероприятиям относятся:
К техническим мероприятиям относятся:
применение коллективных средств защиты;
применение индивидуальных средств защиты;
Описание слайда:
К техническим мероприятиям относятся: К техническим мероприятиям относятся: применение коллективных средств защиты; применение индивидуальных средств защиты;

Слайд 58





К средствам коллективной защиты от лазерного излучения относятся:
К средствам коллективной защиты от лазерного излучения относятся:
оградительные устройства (экраны, щиты, смотровые окна, световоды, перегородки, кожухи, козырьки и др.),
Описание слайда:
К средствам коллективной защиты от лазерного излучения относятся: К средствам коллективной защиты от лазерного излучения относятся: оградительные устройства (экраны, щиты, смотровые окна, световоды, перегородки, кожухи, козырьки и др.),

Слайд 59


Защита от лазерных излучений, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60


Защита от лазерных излучений, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61


Защита от лазерных излучений, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62





Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3104
стабильный уровень выходного излучения индикация рабочей длины волны на большом ЖКИ дисплее компактный корпус с кожухом

Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3104
стабильный уровень выходного излучения индикация рабочей длины волны на большом ЖКИ дисплее компактный корпус с кожухом
Описание слайда:
Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3104 стабильный уровень выходного излучения индикация рабочей длины волны на большом ЖКИ дисплее компактный корпус с кожухом Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3104 стабильный уровень выходного излучения индикация рабочей длины волны на большом ЖКИ дисплее компактный корпус с кожухом

Слайд 63


Защита от лазерных излучений, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64





Средства индивидуальной защиты от лазерного излучения вклю­чают:
Средства индивидуальной защиты от лазерного излучения вклю­чают:
средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки, насадки);
средства защиты рук (перчатки);
специальную одежду (халаты из хлопчатобумажной или бязевой ткани).
Описание слайда:
Средства индивидуальной защиты от лазерного излучения вклю­чают: Средства индивидуальной защиты от лазерного излучения вклю­чают: средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки, насадки); средства защиты рук (перчатки); специальную одежду (халаты из хлопчатобумажной или бязевой ткани).

Слайд 65


Защита от лазерных излучений, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66


Защита от лазерных излучений, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67





Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические методы
Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические методы
включают:
контроль за уровнями опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
контроль за прохождением персоналом предварительных и периодических медицинских осмотров.
Описание слайда:
Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические методы Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические методы включают: контроль за уровнями опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах; контроль за прохождением персоналом предварительных и периодических медицинских осмотров.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию