Учебное пособие Москва 2007 Содержание Лекция № Принцип действия лазеров, классификация и области применения 1 Общая характеристика лазеров
Вид материала | Учебное пособие |
- Курс «Квантовая электроника» Направления: «Техническая физика», «Электроника и наноэлектроника», 27.76kb.
- Учебное пособие Москва 2007 Содержание Лекция № Актуальность борьбы с шумом на производстве,, 1016.54kb.
- Задача Индукционные канальные печи. Принцип действия, элементы конструкции, области, 16.08kb.
- А. Н. Евграфов 2011 г. Календарный план лекций и упражнений по Прикладной механике, 21.47kb.
- Сточников когерентного оптического излучения (лазеров или оптических квантовых генераторов, 175.91kb.
- Учебное пособие Москва, 2007 удк 50 Утверждено Ученым советом мгупи, 1951kb.
- Учебное пособие г. Йошкар Ола, 2007 Учебное пособие состоит из двух частей: «Книга, 56.21kb.
- Учебное пособие Нижний Новгород 2007 Балонова М. Г. Искусство и его роль в жизни общества:, 627.43kb.
- Специальный физический практикум, 384.33kb.
- Учебное пособие Власов В. И. Безопасность жизнедеятельности, 68.93kb.
АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ
Кафедра промышленной безопасности и экологии
Б.Н. ДУВАНОВ
ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Учебное пособие
Москва 2007
Содержание
Лекция № 1. Принцип действия лазеров, классификация и области применения
1.1 Общая характеристика лазеров
1.2 Принцип действия и структурная схема лазеров
1.3 Классификация и области применения лазеров
Лекция № 2. Опасные и вредные факторы при эксплуатации лазеров
2.1 Опасные и вредные факторы при работе лазерных установок
2.2 Классы опасности лазеров
2.3 Краткая характеристика «Санитарных норм и правил устройств и эксплуатации лазеров»
Лекция №3. Действие лазерного излучения на органы зрения и кожу
3.1 Физиологическое действие лазерного излучения на глаза.
3.2 Действие лазерного излучения на кожу.
3.3 Действие лазерного излучения на внутренние органы и организм в целом.
Лекция № 4. Методы и средства защиты от лазерного излучения
4.1 Коллективные средства защиты от лазерного излучения
4.2 Индивидуальные средства защиты от лазерного излучения
Лекция № 5. Лазерные технологические установки
5.1 Достоинства лазерных технологических установок, сравнение с другими методами обработки металлов
5..2 Лазерные технологические комплексы, экономическая целесообразность их применения
5.3 Тенденции развития лазерного технологического оборудования
Литература
Вопросы к зачету по дисциплине
«Защита от лазерных излучений»
Учебно- методический комплекс по дисциплине
«Защита от лазерных излучений»
Презентации по дисциплине
«Защита от лазерных излучений» - 117 слайдов
Лекция № 1 Принцип действия лазеров, классификация и области применения
1.1 Общая характеристика лазеров
1.2 Принцип действия и структурная схема лазеров
1.3 Классификация и области применения лазеров
1.1 Общая характеристика лазеров
Лазером называется генератор электромагнитного, монохроматического, когерентного, высоконаправленного излучения в оптическом диапазоне длин волн, использующий для своей работы вынужденные (индуцированные, стимулированные) переходы в атомах, молекулах, ионах.
Само слово лазер представляет аббревиатуру первых букв английского словосочетания Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - LASER, что в переводе на русский язык означает усиление света вынужденным излучением.
Монохроматичность означает излучение на строго фиксированной длине волны, она характеризуется степенью монохроматичности, которая определяется отношением ширины линии лазерного излучения ∆λ к длине волны λ:
μ = ∆λ/ λ ≈ 10-7…..10-12
В природе нет других источников электромагнитного излучения с такой высокой степенью монохроматичности.
Когерентность лазерного излучения обусловлена генерацией излучения всеми частицами в одной и той же фазе или с постоянной разностью фаз, характеризуется определенными соотношениями между фазами электромагнитной волны в фиксированных точках пространства (пространственная когерентность) или во времени (временная когерентность).
Вообще когерентность связана с корреляцией характеристик поля излучения, образованного в одно и тоже время пространственно разнесенными источниками и называется пространственной когерентностью, или одним и тем же источником, но в разные моменты времени и называется временной когерентностью. Высокая степень временной когерентности лазерного излучения позволяет использовать его в технике для измерения длин волн, линейных и угловых скоростей, малых перемещений, для передачи информации. Пространственная когерентность обусловливает высокую направленность излучения и возможность фокусировки его на площадке малых размеров или на больших расстояниях.
Высокая направленность определяется углом расходимости, охватывающим основную часть излучаемой энергии и характеризует отклонение лазерного пучка от строго параллельного. Предельный угол расходимости оценивается дифракционным углом, равным:
φ = 1,22 λ/Д ≈ 10-4…..10-6 радиан,
где Д – диаметр выходной апертуры лазера.
Под оптическим диапазоном электромагнитных излучений понимается рентгеновский, ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный диапазоны, в которых генерация лазерного излучения осуществляется при переходах возбужденных электронов в ионах, атомах и молекулах. Шкала электромагнитных волн, включающая гамма-диапазон, оптический и радио диапазоны, приведена на рис.1.1 с указанием длин волн, частот и энергий квантов излучения.
В настоящее время созданы тысячи разнообразных лазерных установок на различных активных средах: твердых, жидких, газообразных, плазменных, излучающих в широком диапазоне длин волн : рентгеновском 10-5 – 100 нм., ультрафиолетовом 100 – 400 нм., видимом 400 – 760 нм., инфракрасном 760 – 106 нм., работающих в различных временных режимах: импульсном с длительностью импульса от долей секунды до десятков фемтосекунд (10-15 с.): частотном, с частотой следования импульсов от единиц Гц. до десятков МГц.; непрерывном от десятков секунд до нескольких лет; с выходной мощностью излучения от мВт. до нескольких ТВт. и с энергией излучения от мкДж. до нескольких МДж.
Лазеры позволяют получать огромную объёмную плотность энергии и мощности, сравнимую с объёмной мощностью ядерного взрыва 1018 Вт/см3. Указанные уникальные свойства лазерного излучения позволяют осуществлять строгую дозировку излучения, концентрировать его (фокусировать) в пространстве, во времени и в требуемом спектральном диапазоне.
1.2 Принцип действия и структурная схема лазеров
Прежде чем изучать принцип действия лазеров рассмотрим упрощенную структурную схему лазера. Любой лазер, как правило, состоит из трех основных элементов: активной среды, источника накачки и резонатора (рис1.2).
Активная среда предназначена для генерации лазерного излучения на строго фиксированной длине волны. Она представляет собой матрицу, прозрачную для собственного излучения и внедренный в неё активатор, имеющий особую систему энергетических уровней, один из которых является долгоживущим (метастабильным). Например, первый лазер, созданный в 1960 г., имел матрицу в виде чистой окиси алюминия – идеально прозрачного сапфира, а в качестве активатора использовалась окись хрома в количестве 0,05%. Такая активная среда имела ярко красный цвет и называлась рубином.
Источник накачки предназначен для перевода активной среды в возбужденное, инверсное состояние, т. е. состояние, когда на верхнем энергетическом уровне частиц больше, чем на нижнем. Для рубинового лазера таким источником накачки являлась мощная лампа – вспышка, в тысячи раз более мощная, чем фото – вспышка.
Резонатор, как и в любом генераторе, служит для создания положительной обратной связи, а также для улучшения пространственных характеристик излучения, т. е. для уменьшения угла расходимости. Резонатор чаще всего представляет собой два плоско параллельных зеркала, установленных вокруг активной среды с точностью до нескольких секунд. Одно из зеркал имеет коэффициент отражения близкий к 100%, называется глухим зеркалом, а второе, имеющее коэффициент отражения 50%, называется выходным зеркалом.
Принцип действия лазера заключается в следующем: под действием источника накачки происходит перевод ионов активатора сначала в возбужденное состояние на верхний энергетический уровень, затем электроны переходят на метастабильный долгоживущий уровень, где и накапливаются в большом количестве (рис.1.3). При спонтанном переходе одного из электронов на нижний энергетический уровень рождается квант энергии, который своим электромагнитным полем вынуждает другие электроны переходить на нижний уровень с рождением строго себе подобных квантов по частоте, направлению излучения,поляризации и т. п. Эти кванты, распространяясь вдоль оптической оси, формируют высокосортное лазерное излучение.
Для лучшей концентрации излучения источника накачки на активную среду используют специальное устройство с отражателем, который называют осветителем. Конструкция лазера, форма активной среды, источника накачки и осветителя могут быть весьма разнообразны. Внутрь резонатора может устанавливаться оптический затвор для изменения длительности и формы импульса генерации. Таким образом, лазерное излучение можно строго дозировать по энергии и по времени.
1.3 Классификация и области применения лазеров
Конец XX в. и начало XXI в. характеризуется широким внедрением лазеров, новых высокосортных источников электромагнитной энергии, практически во все отрасли науки и техники, промышленность, строительство, сельское хозяйство и т.п.
Лауреат Ленинской и Нобелевской премий, Дважды Герой Социалистического труда академик Басов Н.Г. назвал лазеры основным инструментом XXI в.
Одно из основных направлений применения лазеров - это машиностроение (рис1.9). В настоящее время созданы лазерные технологические комплексы в большинстве автомобильных и самолетостроительных фирм Запада, позволяющие с высокой точностью и скоростью производить: раскрой листового материала, сварку, сверление отверстий в самых труднодоступных местах, термообработку крупногабаритных деталей, увеличивающих значительно их срок службы. При этом следует отметить, что в отличие от других методов обработки лазеры имеют явные преимущества по скорости резки, точности выполнения любых технологических операций, а лазерные технологические комплексы (ЛТК) позволяют работать с большей производительностью и с полной автоматизацией производства.(см. приложение 1.)
Второе очень важное направление применения лазеров связано с информатикой, в этом случае лазеры работают в лазерных принтерах, различных лазерных цветомузыкальных установках с использованием как непосредственно лазеров, так и лазерных дисков, в дальномерных и локационных установках и др.
Третье направление, где широко внедряются лазеры - это медицина. Лазеры используются для лечения любых заболеваний глаз в офтальмологии; для выполнения хирургических практически бескровных операций, особенно на крове наполненных органах, в частности, на сердце для восстановления кровотока в мышцах миокарда; в физиотерапии для быстрейшего заживления ран, срастания костей, лечения остеохондроза и многих других заболеваний.
На рис. 1.9 представлены также перспективные области применения лазеров, среди которых одно направление связано с решением глобальной проблемы для всего человечества. Это направление характеризует возможность создания лазерных практически безопасных термоядерных электростанций с неисчерпаемыми источниками сырья (дейтерия и трития). Идея осуществления термоядерных реакций под действием лазеров была предложена в России лауреатом Нобелевской премии Басовым Н.Г. и О.Н. Крохиным в 1963 г., а в 1968 г. на их установке в Физическом Институте РАН зарегистрированы термоядерные нейтроны при сферически-симметричном облучении таблетки из термоядерного горючего. В настоящее время в США принята национальная программа по созданию мощной лазерной установки с выходной энергией более 1 МДж для лазерной термоядерной электростанции и уже получено равенство лазерной энергии и термоядерной.
Лазеры, генерирующие непрерывное излучение, позволяют создавать интенсивность 105… 108 Вт/см2, что достаточно для плавления и испарения любого материала. При генерации коротких импульсов интенсивность излучения достигает величин 1015… 1018 Вт/см2 , что позволяет наблюдать нелинейные оптические эффекты и открывает возможность создания лазерного управляемого термоядерного синтеза.
Кроме того благодаря уникальным свойствам излучения, лазеры нашли широкое применение в авиации и космонавтике, судостроении, геодезии, строительстве, измерительной технике, голографии, при исследовании структуры вещества, в вычислительной технике, микроэлектронике, для создания различных оптических эффектов в театрально-зрелищных мероприятиях, осуществлении направленных химических реакций, разделении изотопов и т. п. Лазеры позволяют быстро и надежно контролировать загрязненность атмосферы и поверхности моря, выявлять наиболее нагруженные участки деталей различных механизмов, определять внутренние дефекты в них.
При работе с лазерными установками человек может подвергаться воздействию прямого (коллимированного), рассеянного и отраженного излучения. Энергия лазерного излучения, поглощенная тканями, преобразуется в другие виды энергии: тепловую, механическую, энергию фотохимических процессов, что может вызывать ряд эффектов: тепловой, механический, биологический и др., способных оказывать негативное действие на организм человека или отдельные его органы и в первую очередь на глаза и кожу. В основе повреждений глаз и кожи, выявленных для относительно кратковременных воздействий, лежит тепловой механизм. В то же время в опытах на животных и при клиническом обследовании лиц, подвергавшихся хроническому воздействию малых уровней излучения, показана возможность неблагоприятного действия лазерного излучения на внутренние органы (печень, спинной мозг и др.).
Все это свидетельствует о том, что у людей, подвергающихся воздействию лазерного излучения, могут возникать как патологические изменения, обусловленные тепловым механизмом действия излучения, так и различного рода функциональные изменения, обусловленные биологическими эффектами, механизм которых изучен недостаточно.
Лазерное излучение новый физический фактор, который не представляет такой опасности как загрязнение воздуха химическими и радиоактивными веществами или воздействие электромагнитных излучений в диапазоне низких, средних и сверхвысоких частот.
Однако, существует потенциальная опасность воздействия на организм человека прямого и отраженного лазерного излучения и в первую очередь на органы зрения.
По активному элементу лазеры разделяют на твердотельные, газовые, жидкостные, полупроводниковые, газодинамические.
К твердотельным лазерам относят лазеры на рубине, стекле, активированном неодимом, иттрий-алюминиевом гранате (ИАГ); пластмассах и других диэлектрических кристаллах и кристаллах с ионной структурой. Эффект стимулированного излучения обнаружен более чем у 250 диэлектрических кристаллов с примесью ионов переходных групп [3]. Спектр излучения твердотельных лазеров лежит в основном в видимой и ближней инфракрасной области. Наибольшее промышленное применение нашли активные элементы из рубина, стекла, активированного неодимом, и иттрий-алюминиевого граната.
Рубиновые лазеры могут работать в импульсном и непрерывном режиме. Максимальная скорость повторения импульсов у этих лазеров обычно не превышает нескольких импульсов в минуту.
В тех случаях, когда требуются редкие импульсы большой энергии, используют лазеры на стекле, активированном неодимом. Лазеры этого типа обеспечивают генерацию импульсов с энергией до 1000 Дж при длительности импульса ~1 мс. В необходимых случаях с помощью этих лазеров можно получать пикосекундные импульсы.
Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате могут работать как в импульсном, так и в непрерывном режиме. На частоту повторения импульсов у лазеров на ИАГ практически нет ограничений. Лазеры этого типа обеспечивают генерацию как коротких, так и длинных импульсов; хорошо работают в режиме модуляции добротности и в режиме синхронизации мод. Энергия импульсов длительностью ~1 мс обычно не превышает нескольких джоулей при генерации в режиме нулевой моды и порядка нескольких сотен джоулей при генерации в много-модовом режиме.
Газовые лазеры объединяют лазеры на нейтральных атомах, на ионизированных газах, на двухатомных и многоатомных молекулах. Наибольшее распространение получили лазеры на линиях Aril, лежащих в зелено-голубой области видимого спектра. За ними следуют лазеры на красной и желтой линиях KrII, на голубой и УФ-линиях Cdll, на УФ-линиях Znll, Arlll и Xelll. Среди молекулярных лазеров наибольшее распространение получили лазеры на молекулах СО и СО2, генерирующие излучение в ИК-диапазоне и характеризуемые высоким значением коэффициента усиления, выходной мощности и КПД, как в импульсном, так и в непрерывном режимах. Значительный интерес представляют лазеры на парах металлов, в которых генерация осуществляется на переходах атомных частиц, т. е. на переходах атомов или атомных ионов.
Газодинамические лазеры, представляющие собой разновидность молекулярных газовых лазеров, у которых источником энергии служат колебательно-возбужденные молекулы, содержащиеся в газе, нагретом до высокой температуры. Активная среда газодинамических лазеров представляет собой трехкомпонентную смесь, излучающую в инфракрасной области спектра (10,6 мкм).
Газовые лазеры объединяют также и химические лазеры, в которых энергия излучения получается за счет неравновесного распределения химической энергии среди продуктов реакции. В химических лазерах происходит прямое преобразование химической энергии в энергию высоконаправленного электромагнитного излучения. Химические лазеры генерируют излучение в основном в инфракрасном спектре.
Эксимерные лазеры генерируют импульсное излучение в УФ-области спектра. Для этого типа лазеров характерна длительность импульсов порядка нескольких наносекунд, частота повторения импульсов несколько сотен герц, выходная энергия не превышает десятых долей джоуля. Диаметр пучка составляет несколько сантиметров, угол расходимости — несколько мрад.
Практическое использование из газовых лазеров нашли Не—Ne лазеры, Не—Cd лазеры, Аг- и Кг-ионные лазеры, СО2 лазеры и лазеры на галогенидах инертных газов (эксимерные).
Жидкостные лазеры характеризуются использованием в качестве активного элемента жидких сред — металлоорганических и неорганических. Эти лазеры генерируют излучение в видимом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра. Сочетая в себе ряд достоинств, присущих твердотельным и газовым лазерам, жидкостные лазеры выходят в число весьма перспективных лазеров для применения некоторых научных и технических задач, где определяющее значение имеют монохроматичность и когерентность излучения. Благодаря возможности достаточно просто перестраивать длину волны генерируемого излучения в диапазоне от 0,2 до 1,0 мкм, лазеры этого типа перспективны для применения в метрологии, метеорологии, спектроскопии, при получении чистых химических веществ, при решении некоторых задач в медицине и биологии, в фотохимии.
Выделение в отдельную группу полупроводниковых лазеров, хотя используемые в них полупроводники являются твердыми телами, объясняется существенным отличием характера генерации излучения. Длина волны излучения, генерируемого полупроводниковыми лазерами, лежит в интервале от ближнего ультрафиолетового до инфракрасного диапазона спектра. Полупроводниковые лазеры отличаются малыми габаритами и энергопотреблением.
В настоящее время широко применяются полупроводниковые инфракрасные инжекционные лазеры, позволяющие перестраивать длину волны путем изменения электрических и физических параметров. Мощность излучения таких лазеров в многомодовом режиме обычно составляет несколько милливатт, а в одномодовом режиме она не превышает одного милливатта. Импульсная мощность у полупроводниковых лазеров может достигать 1 кВт и более. Излучение полупроводниковых лазеров характеризуется достаточно большим углом расходимости.
Полупроводниковые лазеры находят применение в системах сигнализации, считывания информации в голографических запоминающих устройствах, стыковки космических кораблей, дальнометрии, переговорных устройствах, системах видения в ночных и плохих метеорологических условиях, оптических линиях связи и многих других областях, где не требуются большие мощности и энергии.
Следует отметить, что рабочее тело лазера может являться источником опасных производственных факторов. Это особенно относится к газовым, химическим и жидкостным лазерам, в которых используются химически агрессивные и токсические вещества.
По мощности (энергии) генерируемого излучения лазеры разделяют на маломощные, средней мощности, мощные и сверхмощные. Эта характеристика лазера связана как с активным элементом, так и возможной областью практического использования лазера. К маломощным лазерам относят такие лазеры, излучение которых не вызывает заметных изменений в облучаемом веществе. В тех случаях, когда излучение способно вызвать разогрев облучаемого материала до температур плавления без интенсивного испарения, его называют излучением средней мощности. Лазеры, излучение которых способно разрушать облучаемый материал, называют мощными. При работе сверхмощных лазеров возможно возникновение ионизирующего излучения. Такое деление лазеров является достаточно субъективным. Однако учет степени опасности генерируемого излучения делает разделение лазеров по энергетическим характеристикам более конкретным.
По режиму работы лазеры разделяют в зависимости от процесса генерации излучения. Лазеры в зависимости от продолжительности активизации активной среды могут генерировать непрерывное или импульсное излучение. Продолжительность импульса может колебаться от фемтосекунд (10~15 с) или пикосекунд (10~12 с) до больших долей секунды. Если лазер излучает импульсы продолжительностью менее одной наносекунды (10~9 с), то это будет лазер с синхронизированными модами. Если лазер излучает импульсы от нескольких наносекунд (не) до 100 не, то речь идет о лазере "с модуляцией добротности". Если за излучением лазера с оптической накачкой следует излучение лампы вспышки, то такой лазер называется лазером с длительным импульсом или нормальным импульсом. Лазеры, которые характеризуются непрерывным излучением в течение периодов, превышающих 1 с, называются "непрерывными лазерами". Лазеры, которые излучают группы или "серии" импульсов, называются "импульсно периодическими", а частота импульсов называется "частотой повторения импульсов" (ЧПИ).
По длине генерируемой световой волны лазеры разделяют на рентгеновские, ультрафиолетовые видимого спектра, ближнего инфракрасного спектра, инфракрасные. В настоящее время генерация лазерного излучения получена в широком спектральном диапазоне от ультрафиолетовой до субмиллиметровой области (ориентировочно от 0,1 мкм до 1 мм). В остальных спектральных диапазонах возможность генерации лазерного излучения пока доказана лишь теоретически или имеются опытные образцы лазеров, не вышедшие за пределы исследовательских лабораторий. Длина волны лазерного излучения связана с активным элементом и непосредственно влияет на величину предельно допустимого уровня излучения, воздействующего на различные органы или ткани человека.
Метод создания инверсной населенности (метод накачки) зависит от активного элемента. В различных лазерах используют следующие методы накачки: электрический разряд (самостоятельный, тлеющий, дуговой), который осуществляется либо постоянным током, либо полем высокой частоты, либо с помощью внешнего ионизатора, например пучка быстрых электронов; оптическую накачку с помощью ксеноновых или криптоновых ламп; накачку с помощью химических реакций; тепловую накачку.
Способы накачки могут создать дополнительные факторы опасности — выделение озона, окислов азота, образование электромагнитных полей, интенсивного светового излучения и др.
Назначение (цель использования лазера) определяет выбор основных технических характеристик лазера и требования к его конструкции. Как уже отмечалось ранее, лазерное излучение обладает рядом уникальных свойств. В зависимости от того, какие свойства лазерного излучения используют для достижения поставленной цели, можно условно выделить три направления применения лазеров. Первое направление предусматривает использование энергетических характеристик излучения, благодаря которым воздействие излучения на материал вызывает его нагрев и в необходимых случаях приводит к изменению его агрегатного состояния. Второе направление предусматривает использование таких свойств излучения, как пространственная и временная когерентность, монохроматичность и стабильность частоты. Третье направление предусматривает использование направленности излучения. Основные области применения лазеров в зависимости от плотности потока излучения приведены на рис. 4.
По назначению лазеры разделяют на уникальные, исследовательские, специальные, промышленные.
Конструктивное исполнение определяют как технические характеристики лазера (активный элемент, мощность, метод накачки, режим работы), так и его назначение. Промышленные лазерные установки в большинстве случаев являются установками закрытого типа. Уникальные и исследовательские лазеры могут быть закрытые, но в большинстве случаев открытые. В данном случае имеется в виду экранировка зоны прохождения пучка лазерного излучения. По рассматриваемому признаку лазеры условно можно разделить на стационарные, передвижные, открытые и закрытые.
Способы отвода теплоты делят на естественное и принудительные. Для принудительного охлаждения в зависимости от технических характеристик лазера применяют воздух, воду или спецжидкости. Использование для охлаждения снецжидкостей может в ряде случаев явиться дополнительным источником опасных и вредных производственных факторов.
Анализ характеристик и принципов действия различных типов лазеров позволяет отметить, что каждый из них обладает специфическими свойствами, которые, в свою очередь, определяют область их применения. В настоящее время в промышленности используется ограниченное число типов лазеров. Это, в основном, лазеры, генерирующие излучение в видимом диапазоне спектра (X = 0,44... 0,59 мкм; А, = 0,63 мкм; Я. = 0,69 мкм), ближнем ИК-диапазоне спектра (А, = 1,06 мкм) и дальнем ИК-диапазоне спектра (А, = 10,6 мкм).