POTENCJALNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z LASERÓW
|
|
- Antoni Czyż
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1 Prof. Dr Halina Abramczyk Technical University of Lodz, Faculty of Chemistry Institute of Applied Radiation Chemistry Poland, Lodz, Wroblewskiego 15 Phone:( ) ; fax:( ) POTENCJALNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z LASERÓW
2 2 Lasery znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach takich jak: medycyna, budownictwo, komunikacja, przemysł obronny, handel, poligrafia. Wąskie początkowo grono osób korzystających z laserów w laboratoriach naukowych rozszerzyło się znacznie i każdy użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z laserów. Należy dodać, że urządzenia powszechnie dostępne na rynku, takie jak drukarki, czytniki kodów czy odtwarzacze audiowizualne wykorzystują lasery o niewielkiej energii, a ich konstrukcja zapewnia bezpieczne użytkowanie.
3 3 Lasery stanowią zagrożenia, które mogą być sklasyfikowane jako: zagrożenia związane z promieniowaniem zagrożenia chemiczne zagrożenia elektryczne inne zagrożenia związane ze specyfiką układu laserowego
4 4 Normy bezpieczeństwa pracy z laserami zostały sklasyfikowane przez krajowe organizacje bezpieczeństwa pracy. Większość krajów europejskich zaadoptowała schematy klasyfikacyjne ANSI (American National Standards Institute, Z136.1, Safe Use of Lasers 1993). Główne kryterium klasyfikacji jest oparte na potencjalnym zagrożeniu związanym z wykorzystaniem laserów. Polska norma bezpieczeństwa pracy z promieniowaniem emitowanym przez urządzenia laserowe została ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości (Dz. Norm. i Miar nr 10/1991, poz. 22), który zaadoptował normę IEC 825 (1984). Główne kryterium klasyfikacji opiera się na potencjalnym zagrożeniu jakie niesie korzystanie z lasera. Posługując się pojęciem granicy emisji dostępnej GED (ang. AEL: Accessible Emission Limit) i pojęciem maksymalnego poziomu dopuszczalnej ekspozycji MDE (ang. MPE: Maximum Permissible Exposure) wyróżniono 4 klasy laserów; im wyższy numer klasyfikacyjny tym większe potencjalne zagrożenie. Wartości GED i MDE zostały stablicowane dla promieniowania o różnych długościach fali przy użyciu jednostek mocy (W) i gęstości mocy (W m -2 ), dla laserów o pracy ciągłej oraz energii (J) i gęstości energii (J m -2 ) dla laserów impulsowych.
5 5 KLASYFIKACJA laserów klasa 1 - urządzenia całkowicie bezpieczne, maksymalny poziom dopuszczalnej ekspozycji MDE nie może być przekroczony w żadnych warunkach; klasa 2 - urządzenia małej mocy (do 1 mw dla laserów pracy ciągłej), emitujące promieniowanie o długościach fal z zakresu widzialnego nm; dla laserów impulsowych energia wyjściowa jest ograniczona do GED klasy 1 dla czasów trwania ekspozycji 0,25s. klasa 3A - lasery o mocy wyjściowej do 5 mw przy pracy ciągłej lub GED pięciokrotnie większym niż dla klasy 2 dla laserów impulsowych. Natężenie napromienienia (gęstość mocy) nie może przekraczać 25 W. m -2 dla zakresu widzialnego; klasa 3B - moc laserów o pracy ciągłej nie może przekraczać 0,5 W, a natężenie napromienienia (gęstość energii) laserów impulsowych musi być mniejsze niż 10 5 J. m -2. klasa 4 - lasery o dużej mocy o mocach wyjściowych przewyższających GED dla klasy 3B.
6 6 Procedury bezpieczeństwa Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa dla każdej klasy laserów proponowane są odpowiednie procedury bezpieczeństwa: klasa 1: a) znak ostrzegający o pracy lasera powinien być umieszczony na panelu dostępu do pomieszczenia celem ostrzegania użytkownika, że może mieć do czynienia z niebezpiecznym promieniowaniem laserowym wewnątrz pomieszczenia. klasa 2: a) koniecznym jest zastosowanie znaku ostrzegającego o pracy lasera, b) wymagany jest wskaźnik-lampka ostrzegawcza praca której jest skorelowana z emisją lasera, c) należy umieszczać ostrzeżenie by nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera, d) ostrzeżenie by nie kierować wiązki lasera bezpośrednio na inne osoby.
7 7 Procedury bezpieczeństwa klasa 3: a) nigdy nie wolno kierować wiązki w stronę oczu, b) konieczne jest stosowanie okularów bezpieczeństwa, c) znak ostrzegający o pracy lasera powinien być umieszczony poza obszarem pracy lasera, d) znak ostrzegający o pracy lasera powinien informować o NIEBEZPIECZEŃSTWIE, e) światło ostrzegawcze lub brzęczyk powinny być użyte celem informowania, że laser pracuje, f) jedynie doświadczony i przeszkolony personel powinien posiadać zezwolenie na pracę z laserem, g) powinien być zastosowany klucz elektroniczny jeśli istnieje prawdopodobieństwo że osoba niedoświadczona może uzyskać dostęp do lasera, h) powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia dróg wiązek laserowych,i) wiązki laserowe powinny być poprowadzone powyżej lub poniżej poziomu oczu, j) montaż lasera powinien być przeprowadzony przez serwis.
8 8 Procedury bezpieczeństwa klasa 4: a) znak ostrzegający o pracy lasera powinien informować o NIEBEZPIECZEŃSTWIE, b) drzwi powinny być automatycznie zablokowywane gdy laser emituje promieniowanie, c) konieczne jest stosowanie okularów bezpieczeństwa, d) w przypadku gdy praca lasera stwarza zagrożenia dla skóry lub zagrożenie pożarowe konieczne jest wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci osłon pomiędzy wiązką laserową i personelem, e) celowym jest osłonięcie całej drogi wiązki laserowej, jeśli to możliwe, f) powinien być zastosowany klucz elektroniczny tak by tylko autoryzowany personel miał dostęp do pomieszczenia, g) powinny być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia dróg wiązek laserowych z wykorzystaniem materiałów absorbujących o wysokiej ogniotrwałości.
9 9 Zagrożenia związane z promieniowaniem Lasery emitują promieniowanie o długościach fal z zakresu optycznego od nadfioletu do podczerwieni. Promieniowanie to jest promieniowaniem niejonizującym, w odróżnieniu od promieniowania jonizującego wysyłanego przez źródła promieniowania X i gamma, które są bardziej niebezpieczne. Jednakże ciągły rozwój techniki laserowej, w szczególności rozwój laserów w kierunku nowych zakresów widmowych w głębokim UV i miękkim X, jak również zwiększenie intensywności i repetycji przynoszą nowe problemy związane z bezpieczeństwem użytkowników. Rozwój laserów wysokiej mocy (> 10 TW), które mogą prowadzić do jonizacji wielofotonowej postawiło wiele nowych otwartych pytań dotyczących środków ochrony stosowanych przed promieniowaniem. Promieniowanie laserowe jest najbardziej niebezpieczna dla oczu i skóry.
10 10 Zagrożenia dla oczu Lasery stwarzają największe zagrożenie dla oczu i skóry. Omówimy teraz w skrócie najbardziej typowe zagrożenia dla oczu. Światło z zakresu nadfioletu nm jest absorbowane przez rogówkę i może spowodować zapalenie rogówki (photokeratitis). Światło z tego zakresu emitują lasery ekscimerowe ArF (193 nm), KrF (248 nm), XeCl (308 nm)) oraz czwarta harmoniczna fal promieniowania lasera Nd:YAG ( 266 nm).
11 Zagrożenia dla oczu 11 Światło z zakresu nadfioletu nm jest absorbowane przez rogówkę i może spowodować zapalenie rogówki (photokeratitis). Światło z tego zakresu emitują lasery ekscimerowe ArF (193 nm), KrF (248 nm), XeCl (308 nm)) oraz czwarta harmoniczna fal promieniowania lasera Nd:YAG ( 266 nm). rogówka soczewka siatkówka plamka żółta ciało szkliste tarcza nerwu wzrokowego tęczówka nerw wzrokowy źrenica twardówka naczyniówka Miejsce absorpcji w oku dla promieniowania o długości fali z zakresu nm
12 Zagrożenia dla oczu 12 Światło o długościach fal z zakresu nm jest absorbowane przez soczewkę i może wywoływać pewne formy katarakty. Światło z tego zakresu wysyłane jest przez laser ekscimerowy XeF, laser azotowy (337 nm) oraz trzecią harmoniczną promieniowania lasera neodymowego (354 nm). rogówka soczewka siatkówka plamka żółta ciało szkliste tarcza nerwu wzrokowego tęczówka nerw wzrokowy źrenica twardówka naczyniówka Światło laserowe o długości fali z zakresu nm nie jest absorbowane przez zewnętrzne warstwy oka i przechodzi przez nie tylko nieznacznie osłabione. Jest to wyjątkowo niebezpieczne, światło bowiem przechodząc przez soczewkę jest silnie ogniskowane na siatkówce gdzie tworzy plamkę świetlną o rozmiarach m
13 Zagrożenia dla oczu 13 Zogniskowanie wiązki laserowej na małej powierzchni siatkówki powoduje, że gęstość energii [J/cm 2 ] wzrasta około razy w porównaniu z gęstością energii padającej na oko. Szczególnie niebezpieczne jest promieniowanie o długościach fali z zakresu nm (druga harmoniczna częstotliwości emisji lasera Nd:YAG (532 nm), laser argonowy, laser kryptonowy, lasery barwnikowe). Należy więc unikać wiązek laserowych skierowanych wprost na oko lub odbitych od różnych powierzchni. Gdy zogniskowana wiązka padnie na tarczę nerwu wzrokowego najczęściej doprowadza do ślepoty. rogówka soczewka siatkówka plamka żółta tarcza nerwu wzrokowego tęczówka ciało szkliste nerw wzrokowy źrenica twardówka naczyniówka
14 Zagrożenia dla oczu 14 Światło o długościach fal z zakresu średniej podczerwieni i dalekiej podczerwieni 1400 nm 1 mm jest absorbowane na powierzchni oka - rogówce. Dla niektórych długości fal z zakresu 1,4-3 m promieniowanie głębiej penetruje tkankę oka i może powodować kataraktę, podobnie jak promieniowanie o długościach fal z zakresu UV nm. W tym obszarze mieści się emisja laserów Nd:YAG (1064 nm), Ho:YAG (2120 nm), Er:YAG (2940 nm). rogówka soczewka siatkówka plamka żółta ciało szkliste tarcza nerwu wzrokowego tęczówka nerw wzrokowy źrenica twardówka naczyniówka
15 Zagrożenia dla oczu 15 Światło o długościach fal z zakresu średniej podczerwieni i dalekiej podczerwieni 1400 nm 1 mm jest absorbowane na powierzchni oka - rogówce. Dla niektórych długości fal z zakresu 1,4-3 m promieniowanie głębiej penetruje tkankę oka i może powodować kataraktę, podobnie jak promieniowanie o długościach fal z zakresu UV nm. W tym obszarze mieści się emisja laserów Nd:YAG (1064 nm), Ho:YAG (2120 nm), Er:YAG (2940 nm). rogówka soczewka siatkówka plamka żółta ciało szkliste tarcza nerwu wzrokowego tęczówka nerw wzrokowy źrenica twardówka naczyniówka
16 Zagrożenia dla oczu 16 EFEKTY ABSORPCJI PROMIENIOWANIA PRZEZ OKO ZAKRES UV C ( nm) UV B ( nm) UVA ( nm) ViS ( nm) IR A ( nm) IR B ( nm) IRC ( nm) EFEKT ABSORPCJI PROMIENIOWANIA Zapalenie rogówki Zapalenie rogówki Katarakta Fotochemiczne i termalne uszkodzenie tęczówki Katarakta, oparzenia tęczówki Katarakta, oparzenia rogówki Oparzenia rogówki
17 Zagrożenia dla oczu 17 Aby zapobiec wszystkim wymienionym wyżej zagrożeniom, należy stosować okulary ochronne. Należy upewnić się, że zastosowane w okularach filtry ochronne osłabiają promieniowanie z tego zakresu, którego aktualne używamy. W jaki sposób należy wybierać właściwe filtry ochronne i jaki parametr je charakteryzuje? Parametrem tym jest gęstość optyczna OD( ) dla danej długości promieniowania wyrażona równaniem OD( ) log 10 H 0 MDE w którym H 0 jest największą spodziewaną ekspozycją (wyrażoną w jednostkach W/cm 2 dla laserów ciągłych i J/cm 2 dla laserów impulsowych), MDE zaś oznacza maksymalną dopuszczalną ekspozycję, czyli taki poziom promieniowania, któremu mogą być poddane osoby bez doznawania skutków szkodliwych. Wartości MDE zależą od długości fali promieniowania, czasu trwania impulsu, czasu ekspozycji oraz rodzaju tkanki narażonej na obrażenie. Wartości MDE zostały sklasyfikowane dla istniejących na rynku laserów ciągłych i impulsowych przez krajowe organizacje zajmujące się bezpieczeństwem pracy. Większość organizacji europejskich zaadoptowała schemat klasyfikacyjny ANSI. W tabeli podano niektóre wartości MDE dla laserów stanowiących zagrożenie dla oczu.
18 Zagrożenia dla oczu 18 W tabeli podano niektóre wartości MDE dla laserów stanowiących zagrożenie dla oczu. Typ lasera Długość fali promieniowania [nm] Wartość MDE dla oczu laser Nd:YAG J/cm 2 dla laserów impulsowych od 1 ns do 50 s, 9t 3/4 mj/cm 2 od 50 s do 1000 s, 1,6 mw/cm 2 dla dłuższych czasów laser jonowy argonowy 488/514 0,5 J/cm 2 od 1 ns do 18 s, 1,8 t 3/4 mj/cm 2 od 18 s do 10 s, 10 mj/cm 2 od 10 s do s, 1 W/cm 2 dla dłuższych impulsów
19 Zagrożenia dla oczu 19 Wyznaczmy OD( ) dla lasera impulsowego Nd:YAG emitującego promieniowanie o długości 1064 nm. Niech energia impulsu wynosi 80 mj, a czas trwania 15 ns. Zgodnie z tabelą MDE wynosi J/cm 2. Niech średnica wiązki wychodzącej z lasera wynosi d = 2 mm, a rozbieżność wiązki = 1,0 mrad. W najgorszym przypadku, największa ekspozycja wynosi H 80mJ 2,55J/cm 2 π(0,1cm) 2 Rozbieżność wiązki, która powoduje zwiększenie pola oświetlenia S, zmniejsza wartość H. Standardowe wartości MDE wyznaczane były dla większej średnicy wiązki wyjściowej - 7 mm. Dlatego należy wyznaczyć H 0, które wynosi 80mJ H 0 0,21J/cm 2 π(0,35cm) 2
20 Zagrożenia dla oczu 20 Tak więc w tym wypadku wymagany filtr powinien charakteryzować się wartością gęstości optycznej OD( ) dla = 1064 nm. 0,21 OD( ) log Oznacza to, że przy bezpośrednim naświetleniu opisanym wyżej laserem powinniśmy użyć okularów z filtrem o gęstości optycznej 5. Analogiczne obliczenia dla lasera argonowego emitującego ciągłe promieniowanie o długości fali = 514 nm i o mocy 1 W dają następujące wartości: MDE = W/cm 2 oraz H 0 dla = 514 nm.tak więc w tym wypadku wymagany jest filtr o gęstości optycznej OD( ) 4,6 1W H 0 2,59W/cm 2 π(0,35cm) 2 2,59 OD( ) log ,4
21 Zagrożenia dla skóry 21 W większości zastosowań laserowych zagrożenie skóry jest mniejsze niż dla oczu. Jednak rozszerzenie zakresu zastosowań do laserów emitujących w nadfiolecie oraz laserów o dużej mocy powoduje wzrost zagrożenia dla skóry. Najbardziej niebezpieczny jest zakres nm. Szczególnie niebezpieczny jest zakres UV - B ( nm). Światło laserowe z tego zakresu może powodować poparzenie skóry, raka skóry i efekty starzenia. W zakresach nm (UV/VIS) na skórze mogą zachodzić niekorzystne reakcje fotochemiczne, w zakresie nm (IR) światło laserowe może spowodować poparzenie skóry.
22 Zagrożenia dla skóry 22 W większości zastosowań laserowych zagrożenie skóry jest mniejsze niż dla oczu. Jednak rozszerzenie zakresu zastosowań do laserów emitujących w nadfiolecie oraz laserów o dużej mocy powoduje wzrost zagrożenia dla skóry. Najbardziej niebezpieczny jest zakres nm. Szczególnie niebezpieczny jest zakres UV - B ( nm). Światło laserowe z tego zakresu może powodować poparzenie skóry, raka skóry i efekty starzenia. W zakresach nm (UV/VIS) na skórze mogą zachodzić niekorzystne reakcje fotochemiczne, w zakresie nm (IR) światło laserowe może spowodować poparzenie skóry.
23 Zagrożenia dla skóry 23 EFEKTY ABSORPCJI PROMIENIOWANIA PRZEZ SKÓRĘ ZAKRES UV C ( nm) UV B ( nm) UVA ( nm) ViS ( nm) IR A ( nm) IR B ( nm) IRC ( nm) EFEKT ABSORPCJI PROMIENIOWANIA Poparzenia słoneczne Przyspieszone starzenie się skóry, zwiększona pigmentacja Przyciemnienie pigmentacji Poparzenia skóry Poparzenia skóry Poparzenia skóry Poparzenia skóry
24 24 Niektóre lasery mogą wywoływać zagrożenia chemiczne. Należy pamiętać, że ośrodkiem czynnym w laserach ekscimerowych, barwnikowych i chemicznych są substancje toksyczne i mogą być one niebezpieczne dla zdrowia. Lasery gazowe, takie jak laser CO, czy CO 2 zawierają toksyczne gazy, które mogą wydzielać się przy przeciekach i uszkodzeniach rury laserowej. Ponadto, lasery indukują wiele reakcji, które mogą uwalniać niebezpieczne gazowe produkty. Innym niebezpieczeństwem jest zagrożenie elektryczne. Dotyczy to szczególnie laserów o dużej mocy, których niewłaściwa konstrukcja, bądź usterki układów elektrycznych powstałe w wyniku eksploatacji, mogą mieć nawet śmiertelne skutki. W większości laserów są stosowane wysokie napięcia (> 1 kv), a lasery impulsowe są szczególnie niebezpieczne z powodu energii zgromadzonej w bateriach kondensatorów. Należy wymienić również zagrożenia promieniowaniem X emitowanym na skutek niewłaściwego osłonięcia podzespołów obwodów, takich jak lampy elektronowe, pracujących z napięciem anodowym wyższym niż 15 kv, eksplozją lamp pompujących i hałasem z laserów o dużej energii.
Bezpieczeństwo pracy z laserami
Bezpieczeństwo pracy z laserami Oddziaływania: cieplne, fotochemiczne, nieliniowe. Grupy: UV-C (0 280 nm), UV-B (280 315 nm), UV-A (315 00 nm), IR-A (780 00 nm), IR-B (100 3000 nm), IR-C (3000 nm 1 mm).
1.3. Poziom ekspozycji na promieniowanie nielaserowe wyznacza się zgodnie z wzorami przedstawionymi w tabeli 1, przy uwzględnieniu:
Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. Wyznaczanie poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne 1. Promieniowanie nielaserowe 1.1. Skutki oddziaływania
Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe
Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, wzmacniacz kwantowy dla światła,
UWAGI OGÓLNE. Bezpieczeństwo pracy z laserami 1
Bezpieczeństwo pracy z laserami UWAGI OGÓLNE Szkodliwe działanie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry człowieka, przy czym najbardziej zagrożone są o czy. Ze względu na kierunkowość wiązki
Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 787
Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
Promieniowanie elektromagnetyczne o różnych λ, mocach i czasie trwania sygnału różnie wpływa na biologię człowieka
Bezpieczeństwo i higiena pracy Odkrycia naukowe i wynalazki Promieniowanie rentgena Promieniotwórczość nieznane sytuacje, niejednokrotnie zagrożenia M.Curie-Skłodowska, odkrywca radu i polonu, zmarła na
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z LASERAMI I URZĄDZENIAMI LASEROWYMI
Zbigniew Łukasik, Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, Marta Żurek BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z LASERAMI I URZĄDZENIAMI LASEROWYMI W artykule omówione zostały aspekty bezpieczeństwa podczas pracy z laserami
Instrukcja dla użytkownika Ver
Instrukcja użytkownika Ver. 01.08 Instrukcja Badawcza Promieniowanie optyczne nielaserowe. EKOHIGIENA APARATURA Ryszard Putyra Sp.j. Ul. Strzelecka 19 55300 Środa Śląska Tel.: 0713176850 Fax: 0713176851
Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18
Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B
BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI
BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem
KRYTERIA I WYKAZ MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE LASEROWE, ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 3(49), s. 5 20 W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
6. Wyznaczanie wartości MDE
6. Wyznaczanie wartości MDE Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na promieniowanie optyczne zostały określone w części D załącznika 2. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń
7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji
7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik
Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów
Lasery Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów Lasery Laser - nazwa utworzona jako akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła poprzez
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1. Hałas w środowisku pracy jest
Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:
Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2
Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita
Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość
Ogólne cechy ośrodków laserowych
Ogólne cechy ośrodków laserowych Gazowe Cieczowe Na ciele stałym Naturalna jednorodność Duże długości rezonatora Małe wzmocnienia na jednostkę długości ośrodka czynnego Pompowanie prądem (wzdłużne i poprzeczne)
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1. Hałas w środowisku pracy jest
(Dz. U. z dnia 9 czerwca 2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne 2) (Dz. U. Nr 100,
PROMIENIOWANIE LASEROWE SKUTKI ZDROWOTNE I ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
Agnieszka WOLSKA Piotr KONIECZNY PROMIENIOWANIE LASEROWE SKUTKI ZDROWOTNE I ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA STRESZCZENIE W artykule przedstawiono główne zagrożenia oraz skutki zdrowotne związane z ekspozycją człowieka
Symulacja zagrożeń promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym oraz wybrane aspekty projektowania osłon przed tym promieniowaniem
BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 1, 2007 Symulacja zagrożeń promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym oraz wybrane aspekty projektowania osłon przed tym promieniowaniem PIOTR KONIECZNY*, AGNIESZKA WOLSKA*,
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1. Hałas w środowisku pracy jest
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 11/PN/ApBad/2018
Załącznik nr 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 11/PN/ApBad/2018 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z wymianą systemu laserowego wzbudzania z modułami strojenia/wyboru długości fali promieniowania
Rozporządzenie MPiPS z r. 1
Rozporządzenie MPiPS z 27.05.2010 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym
Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1619 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 26 lipca 2013 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1619 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Wprowadzenie do technologii HDR
Wprowadzenie do technologii HDR Konwersatorium 2 - inspiracje biologiczne mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 5 marca 2018 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Wprowadzenie do technologii
Nowe kryteria oceny zagrożeń zdrowia wynikających z niezamierzonej ekspozycji na promieniowanie laserowe
BIULETYN WAT VOL. LVIII, NR 4, 2009 Nowe kryteria oceny zagrożeń zdrowia wynikających z niezamierzonej ekspozycji na promieniowanie laserowe AGNIESZKA WOLSKA, PIOTR GŁOGOWSKI Centralny Instytut Ochrony
Nowe zalecenia dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim emitowanym przez lampy i oprawy LED
Nowe zalecenia dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim emitowanym przez lampy i oprawy D 1. Wprowadzenie Jednym z najważniejszych międzynarodowych dokumentów omawiających kwestię ryzyka fotobiologicznego
Dziennik Ustaw 26 Poz WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
Dziennik Ustaw 26 Poz. 1286 Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1.
ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW
ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI WYSTĘPUJĄCYMI W PROCESACH PRACY ORAZ ZASADY I METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACOWNIKÓW Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 6 Identyfikacja
Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.
Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Oko jest narządem wzroku. Umożliwia ono rozróżnianie barw i widzenie przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Oko jest umiejscowione w kostnym oczodole.
ZAMAWIAJĄCA 2. TRYB ZAMÓWIENIA. Zamówienie realizowane będzie na podstawie wyboru najlepszej oferty zgodnie z kryteriami opisanymi w 6. 3.
ART ESTETYKA MEDYCYNA ESTETYCZNA WERONIKA KUŚMIEREK 90-613 ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2011 1. ZAMAWIAJĄCA Łódź 28.06.2011 Zamawiającym jest ART ESTETYKA MEDYCYNA ESTETYCZNA WERONIKA
Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ
Charakterystyka promieniowania optycznego Promieniowanie optyczne jest ważnym czynnikiem środowiska o dużej aktywności biologicznej niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka. Jednak jego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 maja 2010 r.
Dziennik Ustaw Nr 100 8406 Poz. 643 643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie
w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator)
Rodzaj przestrajania Lasery przestrajalne dyskretne wybór linii widmowej wyższe harmoniczne w obszarze linii szerokie szerokie pasmo Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy www.kimlasery.pl Strona 1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia do znakowania laserowego z firmy GNW Laser z USA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu
I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE
I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.
Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów
Lasery Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów Lasery Laser - nazwa utworzona jako akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła poprzez
LASERY SĄ WSZĘDZIE...
LASERY wprowadzenie LASERY SĄ WSZĘDZIE... TROCHĘ HISTORII 1917 Einstein postuluje obecność procesów emisji wymuszonej (i kilka innych rzeczy ) 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 TROCHĘ
LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH
LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH System VariLite firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie
Tajemnice świata zmysłów oko.
Tajemnice świata zmysłów oko. Spis treści Narządy zmysłów Zmysły u człowieka Oko Budowa oka Model budowy siatkówki Działanie oka Kolory oczu Choroby oczu Krótkowzroczność Dalekowzroczność Astygmatyzm Akomodacja
Laser elektroniczny 5-promieniowy [ BAP_1075209.doc ]
Laser elektroniczny 5-promieniowy [ ] Prezentacja Laser elektroniczny 5-promieniowy jest urządzeniem wyposażonym w 5 całkowicie niezależnych diod, z których każda emituje falę o długości 635 nm. Diody
CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER
CHARATERYSTYA WIĄZI GENEROWANEJ PRZEZ LASER ształt wiązki lasera i jej widmo są rezultatem interferencji promieniowania we wnęce rezonansowej. W wyniku tego procesu powstają charakterystyczne rozkłady
Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy. Lab. Fiz. II
Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy Lab. Fiz. II Reakcje w tkankach wywołane przez promioniowanie optyczne (podczerwień, widzialne, ultrafiolet): Reakcje termiczne ze wzrostem
Charakterystyki spektroskopowe i odpornościowe przeciwlaserowych filtrów ochronnych
BIULETYN WAT VOL. LVI, NR 1, 2007 Charakterystyki spektroskopowe i odpornościowe przeciwlaserowych filtrów ochronnych ZYGMUNT MIERCZYK, MIROSŁAW KWAŚNY, JADWIGA MIERCZYK, JAN KUBICKI Wojskowa Akademia
Klasyfikacja laserów. Klasa lasera 1 Lasery w tej klasie w żadnych okolicznościach nie spowodują uszkodzeń oczu lub skóry.
Klasyfikacja laserów Światło jest widzialną częścią spektrum elektromagnetycznego obejmującego również nadfiolet, podczerwień, mikrofale itp. Fale o długości pomiędzy 400 nm a 780 nm są nazywane światłem.
Charakterystyka właściwości tłumiących światło wybranych materiałów z jakich wykonane są okulary ochronne
Wydział PPT Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Laboratorium PODSTAWY BIOFOTONIKI Ćwiczenie nr 6 Charakterystyka właściwości tłumiących światło wybranych materiałów z jakich wykonane są okulary
Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego oświetlenia LED
16 grudzień 2016 r. Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego oświetlenia LED Wprowadzenie nowych źródeł światła i opraw wykorzystujących oświetlenie LED, które przeprowadzono w wielu
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15
Promieniowanie laserowe
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 5 78 dr inż. AGNIESZKA WOLSKA mgr inż. PIOTR GŁOGOWSKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska
Światłolecznictwo. Światłolecznictwo
Światłolecznictwo Światłolecznictwo Dział fizykoterapii, w którym wykorzystuje się promieniowanie podczerwone, widzialne i nadfioletowe, nie ma zgody na kopiowanie 1 Rodzaje promieniowania 1. Podczerwone
n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)
n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A 1 2 / B hν exp( ) 1 kt (24) Powyższe równanie określające gęstość widmową energii promieniowania
Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa
Praca impulsowa Impuls trwa określony czas i jest powtarzany z pewną częstotliwością; moc w pracy impulsowej znacznie wyższa niż w pracy ciągłej (pomiędzy impulsami może magazynować się energia) Ablacja
Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM
Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM Światło słoneczne jest mieszaniną fal o różnej długości i różnego natężenia. Tylko część promieniowania elektromagnetycznego
Właściwości światła laserowego
Właściwości światła laserowego Cechy charakterystyczne światła laserowego: rozbieżność (równoległość) wiązki, pasmo spektralne, gęstość mocy spójność (koherencja). Równoległość wiązki Dyfrakcyjną rozbieżność
GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO
GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO Światło może być rozumiane jako: Strumień fotonów o energii E Fala elektromagnetyczna. = hν i pędzie p h = = hν c Najprostszym przypadkiem fali elektromagnetycznej jest
Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7
Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie
Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x
Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje
!!!DEL są źródłami światła niespójnego.
Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji
Metody optyczne w medycynie
Metody optyczne w medycynie Podstawy oddziaływania światła z materią E i E t E t = E i e κ ( L) i( n 1)( L) c e c zmiana amplitudy (absorpcja) zmiana fazy (dyspersja) Tylko światło pochłonięte może wywołać
90% 80% zmarszczek powstaje w wyniku promieniowania słonecznego UVA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA TWARZY JAK 90% FAKTY I LICZBY
FAKTY I LICZBY OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA TWARZY Nawet 90% nowotworów skóry spowodowanych jest ekspozycją na promieniowanie słoneczne Pamiętaj, aby codziennie chronić swoją twarz
Metody optyczne w medycynie
Metody optyczne w medycynie Podstawy oddziaływania światła z materią E i E t E t = E i e κ ( ω L) i( n 1)( ω L) c e c zmiana amplitudy (absorpcja) zmiana fazy (dyspersja) Tylko światło pochłonięte może
Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Budowa i zasada działania lasera Laser (Light Amplification by Stimulated
Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi
Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi absorpcja elektron przechodzi na wyższy poziom energetyczny dzięki pochłonięciu kwantu o energii równej różnicy energetycznej poziomów
Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z
Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii Barbara Kierlik Gr. 39Z Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję Laser to
oraz akcesoria do ich wyposażenia Azuryt - CTL 1401 Laser CO 2 CENNIK
lasery CO 2 oraz akcesoria do ich wyposażenia Laser CO 2 Azuryt - CTL 1401 lasery CO 2 Azuryt - CTL 1401 Podstawowe parametry techniczne: Rodzaj pracy: Czas trwania impulsu: Czas przerwy pomiędzy impulsami:
Współczesne metody badań instrumentalnych
Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład II Promieniowanie elektromagnetyczne Widmo promieniowania EM Oddziaływanie światła z materią, reflektancja, transmitancja, absorpcja Widzenie barwne, diagram
LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D
LASER KTP CZAJOWSKA Justyna 32D WSTĘP Lasery coraz częściej są stosowne we współczesnej medycynie. Efekt oddziaływania światła laserowego na organizm jest wypadkową właściwości fizycznych światła lasera
Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy
I CO MU ZAGRAŻA Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy pozwalają np. widzieć w ciemności. Zewnętrzne
Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego
Ćwiczenie O5 Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego O5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykorzystanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła do wyznaczenia rozmiarów
Technologie laserowe w przemyśle:
Technologie laserowe w przemyśle: od laserów rubinowych do laserów włóknowych Bernard Rzany 1 Treść wykładu Pierwsze lasery i ich zastosowania Podstawy fizyki laserowej Kamienie milowe w rozwoju technologii
ØYET - OKO ROGÓWKA (HORNHINNEN)
ØYET - OKO ROGÓWKA (HORNHINNEN) Błona (hinne) ta to okno oka na świat. Ma 5 mm grubości i składa się z 5 warstw. Warstwa zewnętrzna to nabłonek (epitelet). Chroni on oko przed uszkodzeniem i zapewnia gładką
Technologia Laserów: nowe trendy w biologii i medycynie. Gabriela Mianowska Karolina Pasieka FM rok IV, DIE
Technologia Laserów: nowe trendy w biologii i medycynie Gabriela Mianowska Karolina Pasieka FM rok IV, DIE 08.03.2016 LASER (ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Krótka historia:
ROLA INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA LASEROWEGO
Grzegorz OWCZAREK Tomasz STRAWIŃSKI ROLA INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA LASEROWEGO STRESZCZENIE Szacunkowa liczba pracowników w Polsce eksponowanych na promieniowanie laserowe może wynosić nawet ponad 150
elektromagnetycznego o długościach fali z przedziału od 10-7 m do 10-3 m (od 10 nm do 1 mm). Promieniowanie
Promieniowanie optyczne jest ważnym czynnikiem środowiska, niezbędnym do prawidłowego rozwoju i działalności człowieka. Jednak jego nadmiar powoduje wiele niekorzystnych skutków biologicznych, których
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1896131 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.06.2006 06744195.6
Lasery Inne oblicze optyki
Lasery Inne oblicze optyki dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści 1. Zasada działania lasera 2 1.1. Wstęp...................................................
4. Stan prawny 4.1. Uwagi wstępne
4. Stan prawny 4.1. Uwagi wstępne Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia
promieniowanie nadfioletowe wzrost zatrudnionych w przemyśle w roku 2007 o 14% w stosunku do roku 2006; promieniowanie podczerwone spadek
Wstęp według danych GUS za 2006 r. (na podstawie karty Z-10) liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym wynosiła 2 761, a podczerwonym 6 026, co oznacza, że zarejestrowano
Wysoko efektywne zabiegi:
Wysoko efektywne zabiegi: Zamykanie naczyń kończyn dolnych Zamykanie naczyń na twarzy Redukcja rumienia Usuwanie naczyniaków płaskich Usuwanie zmian pigmentowych Zabiegi regeneracyjne skóry Czym jest V-Laser
Fizyczne Metody Badań Materiałów 2
Fizyczne Metody Badań Materiałów 2 Dr inż. Marek Chmielewski G.G. np.p.7-8 www.mif.pg.gda.pl/homepages/bzyk Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki
Systemy laserowe dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki Metody analizy i kształtowania wiązki laserowej Źródło: Beyer Wiązka gaussowska Natężenia promieniowania poprzecznie do kierunku propagacji
AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa
AX-7600 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 jest urządzeniem wyposażonym w laser Klasy II i jest zgodne ze standardem bezpieczeństwa EN60825-1. Nieprzestrzeganie instrukcji znajdujących się
Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto
Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto Laser MedDioStar NeXT to doskonałe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej kliniki estetycznej, gwarantujący najwyższą jakość zabiegu, przy zachowaniu maksymalnego
Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Lasery i światłowody
Metody Optyczne w Technice Wykład 5 Lasery i światłowody Laser Laser to urządzenie, które wzmacnia lub zwiększa natężenie światła tworząc silnie ukierunkowaną wiązkę o dużym natężeniu która zwykle ma bardzo
Kierunek: Elektrotechnika wersja z dn Promieniowanie Optyczne Laboratorium
Kierunek: lektrotechnika wersja z dn. 14.03.2019 Promieniowanie Optyczne Laboratorium Temat: OCNA ZAGROŻNIA PROMINIOWANIM UV Opracowanie wykonano na podstawie: [1] PN-N 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne
L 114/38 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 114/38 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.4.2006 DYREKTYWA 2006/25/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.
OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o
8. Narządy zmysłów. 1. Budowa i działanie narządu wzroku. 2. Ucho narząd słuchu i równowagi. 3. Higiena oka i ucha
8. Narządy zmysłów 1. Budowa i działanie narządu wzroku 2. Ucho narząd słuchu i równowagi 3. Higiena oka i ucha 4. Zmysły powonienia, smaku i dotyku Senses the ability to perceive information from the
Własności światła laserowego
Własności światła laserowego Cechy światła laserowego: rozbieżność (równoległość) wiązki, pasmo spektralne, gęstość mocy oraz spójność (koherencja). Równoległość wiązki Dyfrakcyjną rozbieżność kątową awkącie
41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY
41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V Optyka fizyczna POZIOM PODSTAWOWY Dualizm korpuskularno-falowy Atom wodoru. Widma Fizyka jądrowa Teoria względności Rozwiązanie zadań należy
LABORATORIUM OPTYKA GEOMETRYCZNA I FALOWA
LABORATORIUM OPTYKA GEOMETRYCZNA I FALOWA Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Temat: Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła 1 I. Wymagania do ćwiczenia 1. Wielkości fotometryczne, jednostki..
Widmo promieniowania
Widmo promieniowania Spektroskopia Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o różnych długościach fal. Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu,
LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.
LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa
Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe
Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania
PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13
PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych
Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest