III. 定义 可接触激光辐射 – 发射的激光辐射与可接触发射限值进行比较,以确定激光的危险等级。 ANSI – 美国国家标准协会。该计划基于美国国家激光安全使用标准 (ANSI Z136.1-2014)。 光圈 – 激光辐射通过的开口或窗口(位于激光防护外壳中)。 衰减 – 任何激光束通过散射或吸收介质时,其辐射通量减少。 授权人员 – 经首席研究员或实验室主管批准安装、操作和/或维护激光器或激光系统的个人。 厌恶反应 – 身体为避免暴露在强光下而做出的一种自动物理反应。典型的反应可以表现为:眼睑闭合、眼球运动、瞳孔收缩或头部运动。厌恶反应被认为会将暴露于明亮(可见)光的时间限制在 0.25 秒以内。
摘要。细胞移植学的最重要任务是在从供体接收骨髓细胞之前激活间充质干细胞(MSC)的增殖潜力。当染色体突变的概率仍然很低时,这对于增加足够数量的MSC是必不可少的。可以通过暴露于可见的和近红外范围中的低强度激光辐射来使用光生物调节(PBM)激活细胞的增殖活性。最近,在体外表明,PBM和中等激光诱导的加热的组合可导致MSC集落形成的效率显着提高。该研究的主要目标是找到这种综合效果的最佳参数,并回答有关热加热和激光辐射有协同作用的可能性的问题。MSC用于实验。MSC暴露于中等功率的短期激光辐射,波长为980 nm,能量密度为68-340 J/cm 2,并伴有细胞悬浮液的中等加热。拍摄了带有生长菌落的小瓶,然后使用特殊的数字图像处理方法确定了单个菌落中的细胞数量,大小和单个菌落数。发现,在最佳参数下,暴露于中等功率的激光辐射会导致菌落数量增加4.1±0.5倍,而与对照相比,细胞总数增加了3.3±0.4倍。已经表明,由于光生物调节和中等加热的协同作用,细胞数的增加发生。激光刺激MSC后菌落形成的激活是由于细胞从最初形成的菌落迁移而迁移,随后通过分离的细胞迁移了其他菌落。
包围激光器或激光系统的外壳,用于防止接触超过适用 mpe 水平的激光辐射。有用光束发射的孔径不是保护外壳的一部分。保护外壳可以封闭相关光学器件和工作站,并限制接触其他相关辐射能发射以及与组件和端子相关的电气危险。
人眼在短时间内暴露于辐射中 0.25 秒内不会受到伤害。长时间暴露于激光束可能会损害视网膜。激光辐射对人体皮肤无害。▸ 切勿直视激光束。▸ 切勿将激光束对准人眼。▸ 在调试或维护工作期间,必须佩戴合适的护目镜。▸ 避免反射面引起的激光束反射。特别是在
1. 简介 激光加工是一种改进所选材料性能和服务特性的先进工艺。激光在材料加工中的可行性和优势取决于它能够以非接触方式向产品表面提供严格剂量和高强度的能量。激光技术可用于加工物体的远程区域和局部区域,且不会对材料产生振动和其他负面影响。这些和其他显著优势为激光加工在当前和未来具有更大的应用潜力。由于其聚焦激光辐射的能量输入极其局部集中,激光材料加工可为加工部件提供比任何其他热源更高的能量密度。因此,激光材料处理不仅可用于激光焊接或切割,还可用于改变材料的物理和机械性能。各种论文和专著 [1-3] 介绍了激光加工物理特性领域的当前成就。许多参考书 [4-6] 详细描述了激光设备在不同生产技术中的应用。研究表明,金属材料的重要特性,如抗拉强度、疲劳强度和耐磨性,都是结构敏感的,也就是说,可以通过激光加工适当改变材料结构来控制。只有少数研究通过控制材料结构的变化来软化材料 [7-10]。即使是“激光退火”这个术语,在文献中,从更广义上讲,是指通过不同持续时间的激光辐射改变固体的结构,通常是指通过纳秒持续时间的激光辐射对半导体结构进行脉冲定向结晶。
直接在光束内观看可能会造成危险(低眼部危险等级),尤其是故意暴露在眼睛中时。光束可能会导致眩目、闪光失明和残像,尤其是在低环境光条件下。3R 类激光产品的受伤风险有限,因为:a) 无意暴露很少会反映最坏情况(例如)光束与瞳孔对齐,最坏情况调节,b) 最大允许激光辐射暴露(MPE)的固有安全裕度 c) 对于可见辐射,暴露于强光的自然厌恶行为。
图3.1示意图说明了脉冲激光消融事件的关键元素。(a)激光辐射的初始吸收(由长箭头表示),熔化和蒸发开始(阴影区域表示融化的材料,短箭头表示固体 - 液态界面的运动)。(b)融化前端传播到固体,蒸发持续,激光 - 泵相互作用开始变得很重要。(c)通过羽流和血浆形成吸收入射激光辐射。(d)融化前向后退,导致最终重新固定化。
对国内外激光安全体系进行了研究,以找出存在的问题并选择解决办法。提出了一种对以激光辐射作用为特征的劳动条件进行特殊评估的通用方法,该方法基于对工作场所危害严重程度因子最大值的测量和计算结果。已经开发出评估激光束危险程度的计算方法,其中考虑到辐射与眼睛光学系统的特殊相互作用;基于新的卫生标准估计激光束致盲程度的方法;还开发了仪器安全控制工具(激光剂量计)的电路解决方案,以及统一的工作场所剂量控制方法(具有高可靠性和测量重现性)。
3. LDD-IFE 技术问题——有几种方法可以提供 LPI 抑制和辐射均匀性所需的带宽。每个激光源可能产生所需的全部带宽、部分带宽或跨越所需光谱的离散波长。宽带非相干系统因过大带宽导致的时间调制而引发激光损伤问题,而宽带频率上转换为紫外波长具有挑战性,因此在离散波长下工作的激光器应该更简单、更有优势,尽管考虑到 IFE 反应堆容器可用立体角的实际限制,可能需要光谱光束组合 [19] 将所有激光辐射传送到目标。基于 OPA 或激光的系统可以为 LDD-IFE 提供所需的宽带放大。