(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

4.1. Проведение дозиметрического контроля ла­зерного излучения с известными параметрами в спектральных диапазонах 0,24-0,4 и 1,4-н20 мкм

4.1.1. Установленный в заданной точке контроля дозиметр с
приемным устройством соответствующего спектрального диапазо­
на включают в рабочий режим средней мощности РСр (облучен­
ности Ее) или энергии Qe (энергетической экспозиции Не).

4.1, 4.1.1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Устанавливают на приемное устройство входную диаф­рагму с диаметром отверстия, отвечающим требованиям (п. 2.10).
  2. Направляют отверстие входной Диафрагмы приемного устройства дозиметра на возможный источник излучения (лазер или любую отражающую поверхность).
  3. Поворачивая приемное устройство в двух плоскостях, на­ходят положение, при котором показания дозиметра максималь­ны.

Направление нормали к плоскости входного отверстия прием­ного устройства в этом положении принимают за направление из­лучения с наибольшей интенсивностью.

  1. Угловые координаты оси визирования относительно ну­левого ориентира при максимальном показании дозиметра запи­сывают в протокол дозиметрического контроля (форма 1 прило­жения 3).
  2. При контроле непрерывного лазерного излучения записы­вают с помощью внешнего регистрирующего прибора изменение значений средней мощности РСр (облученности Ее) в течение вре­мени воздействия Тв излучения на заданную точку контроля. В процессе записи снимают в любой момент времени to показание дозиметра Ро(Ее„) и фиксируют соответствующее значение Nр0 (NEo, ) на внешнем регистрирующем приборе. Заносят значения Ро, NРо (Еeo , NEo ) в протокол дозиметрического контроля.

Строят график изменения значений РСр (Ее), откладывая по оси абсцисс время t в секундах, а по оси ординат значения Nр (t):

или в безразмерных единицах (Nр(t), Ne (t) — показания внешнего регистрирующего прибора в момент времени t).

Определяют энергетическую экспозицию в заданной точке кон­троля по формулам:

для дозиметров, отградуированных в единицах мощности (Вт);

для дозиметров, градуированных в единицах облученности (Вт/см2).

Значения определяют,

находя площадь под кривой на соответ­ствующем графике.

Полученное значение Не и значение тв заносят в таблицу про­токола дозиметрического контроля. График функции Nр (t) Npf или NE(t)Np.l прикладывают к протоколу дозиметрического конт­роля.

4.1.7. При контроле импульсно-модулированного лазерного из­
лучения снимают показания дозиметра в режиме измерения энер­
гии (или энергетической экспозиции) по каналу QH (He) в течение
10 мин с интервалом не более 1 мин. Результаты измерений зано­
сят в таблицу протокола дозиметрического контроля и находят на­
ибольшее показание

При контроле импульсного лазерного излучения снимают по- казания дозиметра для десяти импульсов излучения при условии, что общее время измерений не превышает 15 мин. Если в течение 15 мин на дозиметр поступает менее десяти импульсов, макси­мальное значение показаний выбирают из числа проведенных из­мерений.

По максимальному показанию дозиметра опреде­ляют энергетическую экспозицию Не в заданной точке контроля по формулам:

для дозиметров, градуированных в единицах энергии (Дж);

для дозиметров, градуированных в единицах энергетической экс­позиции (Дж/см2).

4.1.6, 4.1.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Проведен ие дозиметрического контроля лазерного излучения с неизвестными характе­ристиками в спектральном диапазоне 0,2-=-0,4 и 1,4-4-20 мкм

  1. Устанавливают на приемное устройство дозиметра груп­пы II входную диафрагму с площадью отверстия, равной 1 см2.
  2. Проводят операции, указанные в пп. 4.1.3—4.1.5.
  3. Действуя в соответствии с утвержденной в установлен­ном порядке документацией на применяемый дозиметр, измеряют:

длину волны излучения λ и длительность воздействия излуче­ния t в течение отрезка времени наиболее вероятного постоянного нахождения людей в точке контроля — при непрерывном излуче­нии;

длину волны излучения λ, длительность импульса излучения Ти — при импульсном излучении;

длину волны излучения λ, длительность импульса излучения Ти, частоту повторения импульсов Fa и длительность воздействия излучения t в течение отрезка времени наиболее вероятного по­стоянного нахождения людей в точке контроля — при импульсно-модулированном излучении.

Измеренные значения параметров излучения записывают в про­токол дозиметрического контроля.

4.2.4. Действуя в соответствии с п. 4.1.6 или п. 4.1.7, определя­
ют облученность Ее или энергетическую экспозицию Н, излучения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Проведение дозиметрического контроля
коллимированного лазерного излучения в ди­
апазоне длин волн 0,4-4-1,4 мкм

  1. В заданной точке контроля устанавливают дозиметр с соответствующим приемным устройством.
  2. Устанавливают на приемное устройство входную диафраг­му с диаметром отверстия, отвечающим требованиям п. 2.10 — в случае излучения с известными параметрами или площадью отвер­стия, равной 1 см2 — в случае излучения с неизвестными парамет­рами.
  3. В соответствии с методикой, изложенной в пп. 4.1.3-7--v-4.1.5, определяют угловые координаты оси визирования относи­тельно нулевого ориентира и записывают их в протокол дозимет­рического контроля (форма 2 приложения 3).
  4. При контроле лазерного излучения с неизвестными пара­метрами действуют в соответствии с п. 4.2.3.
  5. В соответствии с п. 4.1.6 или п. 4.1.7 определяют облучен­ность Ее или энергетическую экспозицию Не излучения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Пр о в е д е н и е дозиметрического контроля
рассеянного лазерного излучения с известными
параметрами в спектральном диапазоне 0,4 -т-1,4
мкм

4.4.1. В заданной точке контроля устанавливают дозиметр с
приемным устройством соответствующего спектрального диапазо­
на и включают в рабочий режим Рср(Ее) или QH(V/e).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. В соответствии с методикой, изложенной в пп. 4.1.2—4.1.5, определяют угловые координаты оси визирования относительно нулевого ориентира и записывают их в протокол дозиметрического контроля (форма 2 приложения 3).
  2. Измерительной рулеткой (или по плану) измеряют рас­стояние /л от рассеивающей поверхности до лазера.
  3. Вычисляют значения характерных размеров пятна за­светки на рассеивающей поверхности и диаметр эквивалентного ему круглого пятна dn по формулам:

где ап — большая полуось эллипса, ограничивающего пятно за­светки на рассеивающей поверхности, см;

bп — малая полуось эллипса, ограничивающего пятно за­светки на рассеивающей поверхности, см;

dл — диаметр пучка излучения на выходе лазера, определен­ный по уровню 1/е2 из паспортных данных, см (при нор­мировании dл по уровню 1/е значение dл уменьшается в 2,718 раза);

lл — измеренное расстояние от лазера до рассеивающей по­верхности, см;

φ — угол между осью пучка, падающего на рассеивающую поверхность, и направлением нормали к поверхности, определенный на плане при помощи геодезического транспортира;

θ — угловая расходимость излучения лазера, определенная по уровню I//2 из паспортных данных, рад. Полученное значение йп записывают в протокол дозиметриче­ского контроля.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. Измерительной рулеткой или дальномерным устройством дозиметра измеряют расстояние / от точки контроля до рассеива­ющей поверхности.
  2. По значениям / и da вычисляют отношение

где φ — угол между нормалью к рассеивающей поверхности и направлением оси визирования, определяемый на плане при помощи геодезического транспорта. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5. Проведение дозиметрического контроля рассеянного лазерного излучения с неизвест­ными параметрами в спектральном диапазоне 0,4-7-1,4 мкм

4.5.1. В заданной точке контроля устанавливают дозиметр
группы II с приемным устройством соответствующего спектрально­
го диапазона и включают в рабочий режим Рср(Ее) или Qn(He).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. В соответствии с методикой, изложенной в пп. 4.1.2—4.1.5, определяют угловые координаты оси визирования относительно нулевого ориентира и записывают их в протокол дозиметрического контроля (форма 3 приложения 3).
  2. Оценку углового размера пятна засветки на рассеиваю­щей поверхности проводят либо в пространстве объектов по схеме черт. 1, либо в пространстве изображений по схеме черт. 2 спра­вочного приложения 4.

4.5.4. Угловой размер пятна засветки в пространстве объектов
определяют при помощи непрозрачного экрана с отверстием пере­
менного диаметра в следующей последовательности:

а) измерительной рулеткой или дальномерным устройством до­
зиметра измеряют расстояние l от точки контроля до рассеиваю­
щей поверхности;

б) экран с отверстием переменного диаметра располагают на
расстоянии l1 = 1÷3 м от приемного устройства дозиметра так,
чтобы ось визирования проходила через центр отверстия экрана,
перпендикулярно плоскости экрана;

в) устанавливают минимальный диаметр отверстия и снимают
первое показание дозиметра в режиме измерения мощности или
энергии (в зависимости от вида излучения). Затем увеличивают
диаметр отверстия и при каждом значении di снимают показания
Ni дозиметра.

В случае импульсного излучения при каждом значении di сни­мают показания не менее чем для трех импульсов излучения и бе­рут в качестве Ni среднее значение.

Определяют диаметр отверстия dnp, при превышении которого показания дозиметра перестают увеличиваться;

г) вычисляют значение угла рПр по формуле

д) сравнивают полученное значение рПр с углом поля зрения
приемного устройства, указанным в документации на применяе­
мый дозиметр, утвержденной в установленном порядке.

Если, принимают .

Если, принимают .

4.5.5. Угловой размер пятна засветки в пространстве изобра­
жений определяют в следующей последовательности:

а) измеряют диаметр пятна засветки dиз в плоскости прием­
ника излучения, совмещенной с плоскостью изображения источни­
ка излучения, при помощи многоэлементного фотоприемника (мат­
рицы), визуализатора (люминофора) или методом изменяющейся
диафрагмы — в зависимости от конструкции применяемого дози­
метра;

б) по шкале приемного устройства дозиметра определяют рас­
стояние /из от задней главной плоскости оптической системы до
плоскости изображения;

в) вычисляют значение угла рИз по формуле

г) сравнивают полученное значение с углом поля зрения β приемного устройства, указанным в документации на применяемый дозиметр, утвержденной в установленном порядке.

Если рИз<Р, принимают у=ряз.

Если Риз^Р, принимают v=P-

4.5.6. (Исключен, Изм. № 1).

5. ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

  1. По таблицам и формулам приложения к «Санитарным нор­мам и правилам устройства и эксплуатации лазеров» (М.: Мин­здрав СССР, 1982) устанавливают соответствующие условиям до­зиметрического контроля значения ПДУ Япду и записывают их в протокол.
  2. Полученные в результате измерений значения энергетиче­ской экспозиции в каждой точке контроля Не сравнивают со зна­чениями Япду и записывают в протоколе дозиметрического кон­троля заключение:

если , зачеркивают слова «превышает в раз»;

если , вычисляют отношение , записывают его в протокол, а слова «не превышают» зачеркивают.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. На основании анализа протоколов дозиметрического конт­
роля во всех заданных точках контроля, на плане помещения (или
на плане открытой площадки) должна быть установлена зона без­
опасности при работе с лазером, предложены рекомендации по
расстановке защитных экранов и применению специальных защит­
ных очков.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Общие требования безопасности измерений параметров ла­
зерного излучения в диапазоне длин волн 0,25-4-12,0 мкм должны
соответствовать ГОСТ 12.3.002—75 и «Санитарными нормами и
правилами устройства и эксплуатации лазеров» (М.: Минздрав
СССР, 1982).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  1. К проведению дозиметрического контроля допускаются ли­ца, получившие удостоверение соответствующей квалификацион­ной группы на право работы с электроустановками напряжением св. 1000 В по ГОСТ 12.2.007.3—75.
  2. Перед включением в электросеть металлический корпус до­зиметра должен быть заземлен в соответствии с ГОСТ 12.1.030—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.4. Штатив с приемным устройством дозиметра должен быть
снабжен непрозрачным экраном для защиты оператора во время
проведения дозиметрического контроля.

6.5. При дозиметрическом контроле не допускается:
смотреть в сторону предполагаемого нахождения излучателя

без специальных защитных очков по ГОСТ 12.4.013—85 со свето­фильтрами, рекомендованными «Санитарными нормами и прави­лами устройства и эксплуатации лазеров» (М.: Минздрав СССР, 1982);

находиться вблизи точки контроля посторонним лицам.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


Приложение 1

Справочное


ПОЯСНЕНИЕ К ТЕРМИНАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ


Термин

Пояснеине

1. Дозиметрия лазерного излучения

Комплекс методов определения значений параметров лазерного излучения в заданной точке пространства с целью выявления степени опасности для организма человека

2. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения

Методы дозиметрии лазерного излучения, основанные на непосредственных измерениях параметров лазерного излучения.

3. Энергетические параметры лазерного излучения

Мощность (средняя); облученность – непрерывное излучение. Энергия; энергетическая экспозиция- импульсное (импульсно – модулируемое) излучение.

4. Предельно допустимые уровни лазерного излучения (ПДУ)

Значения энергетических параметров лазерного излучения, воздействие которых не приводит к каким0 либо органическим изменениям в организме человека.

5. Зона безопасности

Часть пространства, в пределах которого значение энергетических параметров лазерного излучения не превышает ПДУ

6. Точка контроля

Точка пространства, в которой осуществляется дозиметрический контроль лазерного излучения

7. Источник лазерного излучения

Излучающий лазер или отражающая лазерное излучение поверхность

Источник излучения.

8. Непрерывное лазерное излучение


Лазерное излучение, спектральная плоскость мощности которого на частоте генерирования не обращается в нуль при заданном интервале времени, превышающем 0,25 с

9. Импульсное лазерное излучение

Лазерное излучение в виде отдельных импульсов длительность не более 0,1 с с интервалами между импульсами более 1 с

10. Импульсно – модулируемое лазерное излучение

Лазерное излучение в виде импульсов длительностью не более 0,1 с с интервалами между импульсами не более 1 с

11. Колллимированное излучение

Лазерное излучение в виде пучков, выходящих непосредственно из лазеров или отраженных от зеркальных поверхностей (без рассеивающих систем)

12. (Исключен, Изм. № 1)


13. Дозиметр лазерного излучения

Средство измерений параметров лазерного излучения в заданной точке пространства с целью выявления степени опасности для организма человека

14. Основная погрешность дозиметра

Погрешность дозиметра при нормальных условиях:

температура окружающего воздуха - 20±5 С;

относительная влажность воздуха - 60±15 %;

атмосферное давление - 100±4 кПа

15. Ось визирования

Направление нормали к плоскости входного отверстия приемного устройства дозиметра

16. Направление наибольшей интенсивности излучения

Ось визирования, соответствующая положению приемного устройства, при котором показания дозиметра максимальны.

17. Нулевой ориентир

Выбранная на плане помещения точка пространства, принимаемая при проведении дозиметрического контроля лазерного излучения за начало координат.