Informacje dotyczące bezpieczeństwa w laboratorium laserowym

Laboratorium laseroweinformacje dotyczące bezpieczeństwa
W ostatnich latach, wraz z ciągłym rozwojem przemysłu laserowego,technologia laserowastała się nieodłączną częścią naukowego pola badawczego, przemysłu i życia. Dla osób zajmujących się fotoelektryką, zaangażowanych w przemysł laserowy, bezpieczeństwo laserowe jest ściśle związane z laboratoriami, przedsiębiorstwami i osobami, a unikanie szkód laserowych dla użytkowników stało się najwyższym priorytetem.

A. Poziom bezpieczeństwalaser
Klasa 1
1. Klasa 1: Moc lasera < 0,5 mW. Laser bezpieczny.
2. Klasa 1M: Nie ma żadnych szkód przy normalnym użytkowaniu. Podczas korzystania z optycznych obserwatorów, takich jak teleskopy lub małe szkła powiększające, będą występować zagrożenia przekraczające limit Klasy 1.
Klasa 2
1, Klasa 2: moc lasera ≤1mW. Natychmiastowa ekspozycja krótsza niż 0,25 s jest bezpieczna, ale patrzenie na nią przez zbyt długi czas może być niebezpieczne.
2, Klasa 2M: bezpieczne jest jedynie dla gołego oka natychmiastowe napromieniowanie trwające mniej niż 0,25 s, natomiast w przypadku stosowania teleskopów lub małych lup albo innych przyrządów optycznych szkodliwość będzie większa niż dopuszczalna wartość Klasy 2.
Klasa 3
1, Klasa 3R: moc lasera 1mW~5mW. Jeśli jest on widoczny tylko przez krótki czas, ludzkie oko będzie odgrywać pewną ochronną rolę w ochronnym odbiciu światła, ale jeśli plamka światła dostanie się do ludzkiego oka, gdy jest skupiona, spowoduje uszkodzenie ludzkiego oka.
2, Klasa 3B: moc lasera 5mW~500mW. Jeśli może to spowodować uszkodzenie oczu podczas patrzenia bezpośrednio lub odbijania, ogólnie rzecz biorąc, bezpieczne jest obserwowanie rozproszonego odbicia, a zaleca się noszenie okularów ochronnych przed laserem podczas korzystania z tego poziomu lasera.
Klasa 4
Moc lasera: > 500mW. Jest szkodliwy dla oczu i skóry, ale może również uszkodzić materiały w pobliżu lasera, zapalić substancje palne i wymaga noszenia okularów laserowych podczas korzystania z tego poziomu lasera.

B. Szkodliwość i ochrona oczu przed laserem
Oczy są najbardziej podatną na uszkodzenia laserowe częścią ludzkiego organu. Co więcej, biologiczne efekty lasera mogą się kumulować, nawet jeśli pojedyncza ekspozycja nie powoduje uszkodzeń, ale wielokrotne ekspozycje mogą je powodować, ofiary powtarzającej się ekspozycji oka na laser często nie mają wyraźnych dolegliwości, odczuwają jedynie stopniowe pogorszenie wzroku.Światło laseroweobejmuje wszystkie długości fal od ekstremalnego ultrafioletu do dalekiej podczerwieni. Okulary ochronne przed laserem to rodzaj specjalnych okularów, które mogą zapobiegać lub zmniejszać uszkodzenia ludzkiego oka spowodowane laserem i są podstawowymi narzędziami w różnych eksperymentach laserowych.

微信图片_20230720093416

C. Jak wybrać odpowiednie okulary laserowe?
1. Chroń pasmo laserowe
Określ, czy chcesz chronić tylko jedną długość fali, czy kilka długości fal jednocześnie. Większość okularów ochronnych przed laserem może chronić jedną lub więcej długości fal jednocześnie, a różne kombinacje długości fal mogą wybierać różne okulary ochronne przed laserem.
2, OD: gęstość optyczna (wartość ochrony lasera), T: transmisja pasma ochronnego
Gogle ochronne przed laserem można podzielić na poziomy OD1+ do OD7+ w zależności od poziomu ochrony (im wyższa wartość OD, tym wyższe bezpieczeństwo). Przy wyborze należy zwrócić uwagę na wartość OD podaną na każdej parze okularów, a nie możemy zastąpić wszystkich produktów ochronnych przed laserem jedną soczewką ochronną.
3. VLT: przepuszczalność światła widzialnego (światło otoczenia)
„Przepuszczalność światła widzialnego” jest często jednym z parametrów, który jest łatwo ignorowany przy wyborze gogli ochronnych przed laserem. Podczas blokowania lasera lustro ochronne przed laserem blokuje również część światła widzialnego, co wpływa na obserwację. Wybierz wysoką przepuszczalność światła widzialnego (taką jak VLT>50%), aby ułatwić bezpośrednią obserwację zjawisk eksperymentalnych laserowych lub obróbki laserowej; Wybierz niższą przepuszczalność światła widzialnego, odpowiednią dla zbyt silnych okazji ze światłem widzialnym.
Uwaga: Oko operatora lasera nie może być skierowane bezpośrednio na wiązkę lasera ani na jego odbite światło, nawet jeśli nosi on ochronne lustro przed laserem i nie może patrzeć bezpośrednio na wiązkę (patrząc w kierunku emisji lasera).

D. Inne środki ostrożności i ochrony
Odbicie laserowe
1. Podczas używania lasera eksperymentatorzy powinni usunąć przedmioty o powierzchniach odblaskowych (takie jak zegarki, pierścionki, odznaki itp., ponieważ są silnymi źródłami odbicia), aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych odbitym światłem.
2, kurtyna laserowa, przesłona światła, kolektor wiązki itp. mogą zapobiegać dyfuzji lasera i odbiciom rozproszonym. Osłona bezpieczeństwa lasera może uszczelnić wiązkę lasera w określonym zakresie i sterować przełącznikiem lasera za pomocą osłony bezpieczeństwa lasera, aby zapobiec uszkodzeniom lasera.

E. Pozycjonowanie i obserwacja laserowa
1. W przypadku niewidocznej dla ludzkiego oka wiązki lasera podczerwonego i ultrafioletowego nie należy zakładać, że w przypadku awarii lasera oraz obserwacji, pozycjonowania i inspekcji oka konieczne jest użycie karty wyświetlacza podczerwieni/ultrafioletu lub instrumentu obserwacyjnego.
2. W przypadku wyjścia sprzężonego światłowodem lasera, ręczne eksperymenty światłowodowe nie tylko wpłyną na wyniki eksperymentów i stabilność, nieprawidłowe umiejscowienie lub zarysowania spowodowane przemieszczeniem włókna, jednocześnie przesuniętym kierunkiem wyjścia lasera, ale także niosą ze sobą duże ryzyko bezpieczeństwa dla eksperymentatorów. Zastosowanie wspornika światłowodu do zamocowania włókna optycznego nie tylko poprawia stabilność, ale także zapewnia bezpieczeństwo eksperymentu w dużym stopniu.

F. Unikaj niebezpieczeństw i strat
1. Zabrania się umieszczania na drodze lasera przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.
2. Moc szczytowa lasera impulsowego jest bardzo wysoka, co może spowodować uszkodzenie elementów eksperymentalnych. Po potwierdzeniu progu odporności na uszkodzenia elementów eksperyment może z góry uniknąć niepotrzebnych strat.