Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задание для студентов по лабораторной работе.doc
Скачиваний:
513
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
27.19 Mб
Скачать

Безопасность при эксплуатации лазерных установок.

Лазерное излучение - новый физический фактор, который в настоящее время не представляет такой опасности, как загрязнение воздуха химическими и радиоактивными веществами или генерация радиоволн высоких и сверхвысоких частот. Это связано с локализацией пучков лазерного излучения в ограниченных объемах пространства. Однако проведенные медико-биологические исследования свидетельствуют о потенциальной опасности прямого и отраженного лазерного излучения для организма человека и в первую очередь, для органа зрения.

Воздействие лазерного излучения на биологические объекты зависит от плотности мощности (энергии) излучения, времени облучения, длина волны, длительности и периодичности импульсов. Установлено, что вне видимого диапазона, т.е. при 0,4 мкм и1,4 мкм лазерное излучение представляет опасность для роговицы глаза и кожи; при значенияхот 0,4 до 1,4 мкм оно особенно опасно для сетчатки глаза. Поэтому эксплуатация лазерных установок (кроме низкоинтенсивных гелий-неоновых лазеров типа ЛГ-50) требует обязательно применения защитных очков из стекла, ослабляющего излучение соответствующей длины волны. Наиболее ответственна защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, невидимых человеческим глазом. Также, во избежание получения интенсивного отраженного луча запрещается направлять луч лазера на металлические и стеклянные поверхности, на кафельные стены операционной, при работе с хирургическими установками не разрешается открывать кожухи работающего устройства.

Т.к. любая лазерная установка содержит высоковольтный блок питания, обеспечивающий работу источников накачки, её эксплуатация требует выполнения правил, обеспечивающих электробезопасность работающего персонала. По условиям электробезопасности лазеры относятся к электроустановкам с напряжением свыше 1000 В.

Задание для студентов по лабораторной работе №18

«Определение длины волны излучения гелий-неонового лазера с помощью дифракционной решетки. Определение размера эритроцита по дифракции на эритроците излучения гелий-неонового лазера

Цель работы:»Определить длину волны излучения гелий-неонового лазера с помощью дифракционной решетки. Определить размеры эритроцита по дифракции излучения гелий-неонового лазера на эритроцитах ..

Вопросы теории (исходный уровень):

Электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн. Интер­ференция и дифракция света. Интерференционные и дифракционные прибо­ры. Принцип рентгеноструктурного анализа. Понятие о голографии. (Лекция №13)

Вынужденное излучение, его особенности. Условия усиления света. Оптические квантовые генераторы (лазеры). Назначение активной среды, системы накачки и резонатора в лазерах. Схема работы лазера. Характеристики ла­зерного излучения. Воздействие низкоинтенсивного и высокоинтенсивно­го лазерного излучения на биологические ткани. Физические основы ла­зерной терапии и хирургии. (Лекция №15)

Определение длины волны лазера и размеров малых объектов по дифракционной картине.

Содержание занятия:

1.Выполнить работу по указаниям в руководстве к данной работе.

2.Оформить отчет.

3.Защитить работу с оценкой

4. Решить задачи.

Задачи.

1.На дифракционную решетку с периодом с = 0,004 мм падает нормально монохроматический свет. При этом главному максимуму четвертого порядка соответствует отклонение от первоначального направления на угол= 300. Определите длину волны света.

2.На дифракционную решетку падает нормально свет. При этом максимум второго порядка для линии 1 = 0,65 мкм соответствует углу1 = 450. Найдите угол, соответствующий максимуму третьего порядка для линии2 = 0,50 мкм.