Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Σχετικά έγγραφα
Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

LASER 4. ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΙΟ ΙΚΟΥ LASER ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GaAs (ΤΥΠΟΥ FE-LA 10)

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

1. Μελέτη του φάσματος ανάκλασης επιφανειών 2. Μελέτη του φάσματος εκπομπής πηγών φωτός 3. Μελέτη του φάσματος απορρόφησης υλικών

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

5 Δεκεμβρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Πειραματικός υπολογισμός του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Φυσική ΙΙ (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 6: Διάθλαση μέσω οπτικού πρίσματος - Υπολογισμός δείκτη διάθλασης.

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης πηγών οπτικής ακτινοβολίας

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

Απορρόφηση του φωτός Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Η συμβολή του φωτός και η μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Φυσική των lasers. Φυσική των lasers. K. Κοσμίδης Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων Ε.Υ. Κέντρου Εφαρμογών Laser

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Laser. Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation Ενισχυση του φωτός από ενεργοποιημένη εκπομπή ακτινοβολίας

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ

Μελέτη συστήματος φακών με τη Μέθοδο του Newton

ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΣΧΙΣΜΗ

Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά)

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Μονάδες Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

6.1 ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ. Φασματοσκόπιο σταθερής εκτροπής, λυχνία Hg υψηλής πίεσης, λυχνία Ne, τροφοδοτικά, πηγή 12V DC, ρυθμιστική αντίσταση.

Φωτογραφική μηχανή - Αρχή λειτουργίας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μονάδες Το γραμμικό φάσμα του ατόμου του υδρογόνου ερμηνεύεται με

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

προς τα θετικά του x άξονα. Ως κύμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (άρα και το φως) ικανοποιούν τη βασική εξίσωση των κυμάτων, δηλαδή: c = λf (1)

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, July 2009

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Q 40 th International Physics Olympiad, Merida, Mexico, July 2009

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Υπολογισμός της σταθεράς του ελατηρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ. Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού

1.5 Υπέρυθρη Ακτινοβολία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Α «Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα» Εισαγωγή - Ανάκλαση

[1] ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ : B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Γραµµικά πολωµένο φως - Ο νόµος του Malus

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας

Φως που είναι ευχάριστο για τα μάτια σας

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Περίθλαση από µία σχισµή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Παρατήρηση συνεχών γραμμικών φασμάτων εκπομπής με το Φασματοσκόπιο

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 30ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις

ΤΟ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ. Διάφοροι τύποι σύγχρονων φωτόμετρων. Βασική αρχή λειτουργίας

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.1- Α.4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία.

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

Καινοτόµο σύστηµα αξιοποίησης φυσικού φωτισµού µε αισθητήρες στο επίπεδο εργασίας

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ

Διάθλαση φωτεινής δέσμης σε διαφανές υλικό (Επιβεβαίωση, αξιοποίηση του νόμου Snell)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Transcript:

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με την ακτινοβολία των Laser και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται κατά την λειτουργία και τον χειρισμό τους στο εργαστήριο. Η εργαστηριακή άσκηση αποτελείται από τρία μέρη, ένα υπολογιστικό, ένα πειραματικό και ένα υπολογιστικό που οδηγεί σε συγκρίσεις και συμπεράσματα. Μέρος 1 0 : Υπολογιστικό παράδειγμα εφαρμογής Να επιλυθεί το ακόλουθο παράδειγμα εφαρμογής που σχετίζεται με τους κινδύνους ατυχήματος από την ακτινοβολία δέσμης Laser στο μάτι. Σε έντονο φως το μάτι αντιδρά αποφεύγοντας τους κινδύνους α) με αποστροφή της κεφαλής, β) με κλείσιμο των βλεφάρων (χρόνος αντίδρασης ~ 0.25 s) και γ) μέσω αυτόματης σύσπασης της κόρης. Έστω ότι φωτίζεται η ίριδα διαμέτρου d=7 mm από δέσμη Laser ισχύος P=1 mw. Το οπτικό σύστημα, ως φακός του ματιού εστιάζει την δέσμη των παράλληλων ακτίνων του Laser σε κηλίδα διαμέτρου d' =20 μm. Υπολόγισε την ένταση I' στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς και τον λόγο ενίσχυσής της (k=i /I). εδομένες σχέσεις: H επιφάνεια της εγκάρσιας διατομής της δέσμης είναι: 2 d S = π =... 4 2 d' S' = π =... 4 H επιφάνεια της εγκάρσιας διατομής μετά της εστίαση, στην κηλίδα είναι: Η ένταση φωτός στην δέσμη είναι: I = S P =... Η ένταση φωτός στην κηλίδα είναι: P I' = =... S ' Ο λόγος k της έντασης φωτός στην κηλίδα, στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδή χιτώνα, προς την ένταση φωτός της δέσμης είναι: 1

I' k = =... I Συμπεράσματα: Γράψτε τα αποτελέσματα των υπολογισμών και τα συμπεράσματά σας. Μέρος 2 0 : Πειραματική δραστηριότητα Μέτρηση έντασης ακτινοβολίας διαφόρων συμβατικών πηγών φωτός και δέσμης ακτίνων Laser Πειραματική διάταξη: Με τη βοήθεια της πειραματικής διάταξης όπως φαίνεται στο σχήμα, μετράμε την ισχύ της ακτινοβολίας σειράς πηγών φωτός, όπως α) ενός λαμπτήρα πυράκτωσης, β) ενός LED, γ) ενός διοδικού Laser και δ) ενός Laser He-Ne. Πειραματική διαδικασία 1. Συνδέουμε το σύστημα ανίχνευσης φωτός (Newport power meter) με τη θύρα USB του υπολογιστή και φορτώνουμε το πρόγραμμα μέτρησης «841-P-USB.exe». 2. Τοποθετούμε την πηγή φωτός στην αρχή της οπτικής τράπεζας, σε απόσταση L=1m και φωτίζουμε τον ανιχνευτή στην φωτοευαίσθητη επιφάνειά του. 3. Εχοντας προνοήσει για ίδιες και σταθερές συνθήκες εξωτερικού φωτισμού μετράμε την ισχύ P 0 του φωτισμού στον τόπο του πειράματος, την τιμή της οποίας αφαιρούμε από κάθε τιμή μέτρησης στα επόμενα βήματα. P 0 = 4. Μετράμε την ισχύ της δέσμης φωτός σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις και μεταφέρουμε την τιμή της στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα τιμών. 5. Αντικαθιστούμε την πηγή φωτός με την επόμενη, επαναλαμβάνοντας τις μετρήσεις και καταχωρούμε τις νέες τιμές στο πίνακα τιμών. 6. Με βάση τις τιμές του πίνακα κατασκευάζουμε σε κοινό γράφημα την γραφική παράσταση P=(L). 7. Ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα της γραφικής παράστασης. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν; 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ IΣΧΥΟΣ P 0 =. [..] aπόσταση Πηγή φωτός 100 cm 80 cm 60 cm 40cm 20 cm Laser Ne-He Laser διόδου Λαμπτήρας πυράκτωσης LED Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας *) (μεσημέρι φθινοπώρου) = 28,3 mw/cm 2 *) όπως μετρήθηκε με το Power meter του εργαστηρίου (περιοχή UV και ορατού) Μέρος 3 0 : Υπολογισμός και σύγκριση αποτελέσματος Μετράμε το εύρος της κηλίδας που σχηματίζει η δέσμη του Laser Νe-Ne επάνω στην κάθετη επιφάνεια πετάσματος, σε απόσταση 1 m: D 1m = m Yπολογίζουμε το εμβαδόν της επιφανείας της κηλίδας S = και στην συνέχεια, με βάση την τιμή της ισχύος της δέσμης του Laser από το προηγούμενο μέρος, υπολογίζουμε την ένταση της ακτινοβολίας Ι Ι = Απαντάμε στα ακόλουθα: α) Συγκρίνουμε την τιμή της έντασης που υπολογίσαμε με την αντίστοιχη τιμή του ηλιακού φωτός που αναφέρεται παραπάνω. β) Αποφαινόμαστε για την κατηγορία στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο Laser. γ) Μπορεί να προκύψει σύγκριση με πίνακα τιμών για τα όρια επικινδυνότητας; 3

Όρια ασφαλείας στην χρήση ακτινοβολίας Laser Eχουν θεσπιστεί όρια ασφαλείας στην χρήση ακτινοβολίας Laser, έτσι ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστο δυνατόν επικίνδυνες συνέπειες, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς που εκτίθενται σ' αυτήν. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται κατευθυντήριες τιμές ασφάλειας που βασίζονται στην μέγιστη επιτρεπτή ενέργεια δέσμης και στον χρόνο έκθεσης για διάφορα μήκη κύματος, όσον αφορά την έκθεση σ αυτήν του οφθαλμού και το δέρματος. Οριακές τιμές για χρόνους έκθεσης και ενέργειες κατά την εφαρμογή ακτινοβολίας Laser σε οφθαλμούς και επιδερμίδα Όργανο Μήκος κύματος λ (nm) Χρόνος έκθεσης (s) Ενέργεια (J/cm²) Οφθαλμός 200-302 10-2 - 3 10 4 3 10-3 305 10-2 - 3 10 4 1 10-2 310 10-2 - 3 10 4 1 10-1 315-400 10-2 - 10 3 1 400-700 10-9 - 1.8 10-5 5 10-7 700-1059 10-9 - 1.8 10-5 1.8 10-3 1060-1400 10-9 - 5 10-5 5 10-6 1400 10 6 10-9 - 10-7 10-2 Επιδερμίδα 200 400 10-3 - 3 10 4 10-1 - 10-3 400 1400 10-9 - 10-7 2 10-2 1400 10 6 10-9 - 3 10 4 10-2 Πίνακας 1: Όρια ασφαλείας από τη χρήση ακτινοβολίας Laser Πιο συγκεκριμένα για τον οφθαλμό, σαν το πιο ευαίσθητο στο φως όργανο του σώματος, έχουν ορισθεί από την ΑΝSI Z-136.1 (1986) ακριβή όρια ασφαλείας. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παριστάνεται το κατώφλι ενέργειας για βλάβη του αμφιβληστροειδούς χιτώνα από φως που εισέρχεται στον οφθαλμό σε σχέση με τον χρόνο έκθεσης αυτού στην ακτινοβολία. Η επάνω καμπύλη δείχνει το όριο ασφαλείας για έκθεση ακτινοβολίας Laser στην περιοχή του υπέρυθρου, η μεσαία από 1050 nm 1400 nm (κοντυνό υπέρυθρο), ενώ η κάτω καμπύλη το όριο για φως στην περιοχή του ορατού (400-700 nm). Αντίστοιχες τιμές μέγιστης επιτρεπτής ακτινοβολίας έχουν οριστεί και για το δέρμα στην υπεριώδη περιοχή, όπως φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα. Είναι σημαντικό να εξοικειωθεί κανείς με την χρήση τέτοιων διαγραμμάτων. Σημειώνεται ότι οι δύο κλίμακες (και οι υποδιαιρέσεις τους) στους κάθετους άξονες είναι δυνάμεις του δέκα. Επίσης στον οριζόντιο άξονα ο χρόνος έκθεσης στην ακτινοβολία διατρέχει μια τεράστια περιοχή, από πολύ μικρές τιμές (10-10 s) που αναφέρονται σε έκθεση παλμικής ακτινοβολίας Laser, έως μεγάλες τιμές (10 4 s) που 4

σχετίζονται με συνεχή ακτινοβολία. Ας θεωρήσει κανείς ως βάση για την σύγκριση (3 ο μέρος της άσκησης) τον χρόνο έκθεσης του 1 s. 5

Στο παρακάτω διάγραμμα, όπου οι κλίμακες στον κατακόρυφο άξονα είναι λογαριθμικές, οι δύο καμπύλες-όριο μέγιστης επιτρεπτής ακτινοβολίας φωτός, είτε από Laser, είτε από άλλη φωτεινή πηγή, για μήκη κύματος κάτω των περίπου 310 nm συμπίπτουν, λόγω της μη διαπερατότητας της ακτινοβολίας UV από το μάτι, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα. Μέγιστη επιτρεπτή ακτινοβολία στο υπεριώδες (UV) Πηγές διαγραμμάτων: Dr. Hans-Jochen Forth, Department of Physics, University of Kaiserslautern, Germany 6

Ομαδοποίηση συσκευών Laser ως προς την επικινδυνότητα τους Ανάλογα με την ισχύ του Laser έχουν οριστεί ζώνες κίνδυνου και κατηγόριες επικινδυνότητας που προκύπτουν από την χρήση ή λειτουργία τους στον χώρο εργασίας. Τα περισσότερα Laser που χρησιμοποιούνται στην αισθητική και στη φυσικοθεραπεία, τα λεγόμενα μαλακά (soft Laser), λόγω των χαμηλών εντάσεων ακτινοβολίας, δεν θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα, ούτε για τον ασθενή, αλλά και ούτε για τον χρηστή, εφ' όσον βεβαίως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που τα χειρίζεται. Τελευταία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται κατηγορίες ισχυρών Laser στον χώρο της Αισθητικής και ερματολογίας για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερα προσεκτικοί χειρισμοί και λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας με σχολαστικό τρόπο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ατυχήματος προέρχεται όταν η δέσμη του Laser εισχωρήσει στο μάτι απευθείας ή έμμεσα μετά από ανάκλαση και βέβαια πολύ περισσότερο από μη ορατή υπέρυθρη και υπεριώδη δέσμη. Τότε μπορεί να προκληθούν από σοβαρές επιπλοκές μέχρι και τύφλωση. Επίσης η αλόγιστη έκθεση σημείων του σώματος στην ακτινοβολία μπορεί να αποδειχθεί αρκετά επικίνδυνη. Σχήμα.: Κατηγορίες συστημάτων Laser, βάσει της ισχύος και του μήκους κύματος φωτός που ακτινοβολούν Γι' αυτόν τον λόγο, όταν χρησιμοποιούνται τα Laser θεραπευτικά, θα πρέπει όλοι οι διαφορετικοί παράμετροι δηλ. η ένταση ακτινοβολίας, το μήκος κύματος, η διάρκεια έκθεσης, τα σημεία ή περιοχή εφαρμογής, ο τρόπος ακτινοβόλησης (συνεχώς, διακοπτόμενα ή παλμικά), η, συχνότητα επέμβασης κλπ., που επιδρούν κατά την θεραπεία να είναι γνωστοί και να λαμβάνονται υπ' όψη, τόσο μεμονωμένα, όσο και συνδυαστικά. Στα ιατρικά Laser που είναι μεγαλύτερης και μεγάλης ισχύος τηρούνται αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας, για την εφαρμογή ακόμη και τον χειρισμό, των οποίων ευθύνη έχουν ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Γενικότερα ανάλογα με το μήκος κύματος και την ισχύ της ακτινοβολίας έχει γίνει μια ταξινόμηση των Laser σε τέσσερις κατηγόριες με βάση την επικινδυνότητα τους (βλέπε σχήμα). Οι χειριστές των Laser μεγάλης ισχύος (κατηγόρια ΙΙΙ και VI) λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας για τον έλεγχο της δέσμης. Η χρήση ειδικών γυαλιών για κάθε Laser, που απορροφούν την εκπεμπόμενη ακτινοβολία, είναι υποχρεωτική, καθώς επίσης η επιμελής σήμανση του χώρου λειτουργίας τους. 7