Очки для лазерного уровня своими руками

Очки для лазерного уровня своими руками

Очки для лазерного уровня своими руками

Очки для работы с лазером

Наверное ни для кого не секрет, что воздействие лазерного излучения может нанести значительный ущерб глазам в виде ожогов и прямого повреждения сетчатки. Как только достаточно большая часть сетчатки повреждена или зрительный нерв облучен, потеря зрения, ограничивающая человека во многих аспектах жизни, становится очевидной. Одна из причин, по которой лазеры настолько опасны заключается в том, что их свет коллимируется в небольшой луч, в отличие от других источников света, таких как лампочки или солнце — здесь энергия рассеивается на большие площади.

Определение класса лазера основано на учете его выходной энергии (мощности) и предельно допустимых уровней при однократном воздействии генерируемого излучения. По степени опасности генерируемого излучения лазеры подразделяются на четыре класса.

Классификация лазеров

Лазер класс 1

Лазер класс 2

Лазер класс 3

Лазер класс 4

4 класс , лазерные устройства представляющие значительную опасность для кожи и опасность рассеянного отражения. К таким лазерам относятся УФ-(200-400 нм) и дальнего ИК-диапазонов (1,4 мкм – 1 мм), лазеры видимого (400-700 нм) и ближнего ИК-диапазонов (700-1400 нм) со средней мощностью более 0,5 Вт при tmax>0,25 с или дозой облучения более 10 Дж/см2; к таким лазерам также относят лазеры, у которых во время их работы могут возникать диффузные отражения излучения, превышающие предельные значения. Фактически, все хирургические лазеры и лазеры для обработки материалов, использующиеся для сварки и резки, если они не закрыты защитной оболочкой, относятся к классу 4. Все лазеры со средней выходной мощностью более 0.5 W также относятся к классу 4.

Если более мощный лазер класса 3 или 4 полностью закрыт защитной оболочкой, преграждающей путь опасной лучистой энергии, то вся система может быть отнесена к классу 1. Более опасный лазер внутри корпуса называется встроенным лазером. Лазерные устройства, которые могут работать на нескольких длинах волн, классифицируются по длинам волн, на которых можно ожидать наибольшую опасность.

Защитные очки для работы с лазером

Почему повреждается зрение? Как известно все лазерные лучи несут энергию и тепло, и чем мощнее луч света, тем больше тепла он передает и соответственно нагревают сетчатку и роговицу. Также не стоит забывать о длительности импульса, чем он короче, тем лазер опаснее. Короткие, сфокусированные лучи света проходят через роговицу, радужку и хрусталик, который фокусирует свет еще больше. Сформированный луч поражает крошечное пятно на вашей сетчатке и разрушает клетки фоторецептора. Лазерные лучи, как правило, ближе к синему или ультрафиолетовому спектру вызывают повреждение фотохимических реакций в рецепторах сетчатки, а хрусталик поглощая лазерный луч с длиной волны менее 400 нанометров, что приводит к риску возникновения катаракты. Если говорить о инфракрасных лазерных лучах, то такой луч может повредить Ваш глаз, даже не вызывая рефлекс моргания из-за отсутствия цвета.

Вред лазерного луча, прошедшего через глаз может быть также очень большим из-за оптического усиления. То есть, если до попадания в глаз излучение составляло от 1 мВт/см2, то после попадания в глаза и к моменту достижения сетчатки значение излучения увеличится до 100 мВт/см2, что приведет к термическому ожогу глаза и нарушению охлаждающей функции сосудов сетчатки. В результате такого термического воздействия может произойти кровоизлияние в стекловидное тело и последующее повреждение кровеносных сосудов. Не смотря на то, что сетчатка может восстановиться от незначительных повреждений, поражения могут привести к временной или постоянной потере остроты зрения или к полной слепоте. классификация лазеров

Защита глаз от лазера

Очки должны быть прозрачными в диапазоне 400-700 нм, чтобы тот, кто их носит, мог видеть сквозь них и работать, но чем больше участков спектра должно быть блокировано, отфильтровано такими очками, тем менее прозрачными и приемлемыми для пользователя они делаются. Пик чувствительности глаза приходится на 530-550 нм, и чем ближе к этому интервалу подходит длина волны, которую нужно перекрыть, тем более темными становятся очки. Способ обойти эту принципиальную трудность ещё не придуман, и потому пользователям, работающим с различными лазерными источниками излучения, приходится запасаться не одними, а целым набором защитных очков, чтобы на любой используемой длине волны обеспечить баланс между надёжной защитой от лазерного излучения и хорошей прозрачностью используемых очков в видимом диапазоне.

Повышение мощности используемых лазеров является ещё одной «головной болью» для производителей защитных очков, но на практике безопасность для персонала обеспечивается обычно полным экранированием мощного лазера, переводом его в Класс 1.

Защитные очки делятся по диапазонам длины волны света, который они отфильтровывают. А именно 190-366nm — Ультрафиолетовый свет, 405 — Фиолетовый свет, 445-450 — Синий свет, 532 — Зелёный, 635-650 — Красный, 780-1064 и более — Инфракрасный свет. У некоторых очков такой диапазон защиты может быть один, как например у оранжевых(190-540nm), это значит, что они защищают и от ультрафиолетового, фиолетового, синего и зелёного света. Так же бывают и очки с двойным защитным диапазоном, например у очков чайного цвета диапазон раздваивается на 200-540nm и 800-1700nm. Это означает что их действие распространяется на синий, зелёный и свет инфракрасного лазера, что может быть полезно если у вас есть несколько различных лазеров. классификация лазеров

Ещё одним параметром очков является их оптическая плотность (OD-Optical density) ,бывает она OD4, OD5, OD5+, OD7, у каждых очков существует свой график распределения плотности по разным длинам волн, то есть у одних очков может быть разная оптическая плотность для разного света. Одни и те же защитные очки, могут к примеру иметь плотность OD5+ для синего света, но для зелёного OD4.

Важным аспектом лазерных защитных очков является оптическая плотность. Это в основном, насколько сильны очки. Чем сильнее ваш лазерный луч, тем выше OD оно требует, чтобы ваши глаза были в безопасности. Однако энергия пучка не является единственной переменной, которая влияет на OD.

Из всего сказанного выше можно сделать один единственный вывод: мы — обладатели всего одной пары глаз и в наших интересах продлить их целостность и здоровье как можно дольше. Поэтому не пренебрегаем самым простым правилом безопасности — не смотреть на лазерный луч. Если уж очень хочется, или в этом есть необходимость, то в этом случае предлагаем Вам прибегнуть к выбору защитных очков. Кстати, так как компания Gistroy заботится о безопасности Вашего зрения, в комплекте с каждым приобретенным гравером в обязательном порядке идут очки, а во всех моделях, а также предусмотрены защитные шиберы для гашения лазерного излучения.

Читайте также:  Камни для бордюра своими руками

Аксессуары для лазерной техники: от мишени до штатива

Если нужно на 100% использовать возможности измерительной техники, не обойтись без дополнительных приспособлений. Одни улучшают видимость лазерного луча, другие повышают точность работы. В этом обзоре мы рассмотрим основные аксессуары на примере товарной линейки RGK .

Мишень (визирная пластина)

Мишень для лазерного уровня — это пластина красного цвета с подставкой и нанесенной разметкой (шкалой и концентрическими кругами). Этот аксессуар входит в стандартную комплектацию многих лазерных уровней. Им можно пользоваться и при работе с дальномером.

Мишень пригодится, чтобы точно «прицелиться» лазерным лучом на большом расстоянии (30 метров и более). Например, отметить заданную точку на противоположной стене помещения. Карандашную отметку на таком расстоянии просто не увидеть. А с помощью мишени эта задача не составит труда. Поверхность пластины хорошо отражает лазерный луч, благодаря чему вам будет проще «поймать» нужную точку.

Лазерные очки

Распространено мнение, что эти очки защищают глаза от негативного воздействия лазера. На самом деле это не так. Их назначение — отсеивать слишком яркие солнечные лучи, позволяя разглядеть лазерный луч или точку. Это нужно при работе на улице. Для уровней с красным лазерным диодом (а их большинство) используют красные очки, для уровней с зеленым диодом — зеленые. Очками комплектуются все лазерные уровни RGK.

Приемник излучения

Приемник (или детектор) лучей увеличивает рабочий диапазон лазерного уровня вдвое, а иногда и втрое. При разметке на улице или на ярком свету этот аксессуар просто незаменим! Единственное условие использования — у лазерного уровня должен быть импульсный режим.

При попадании лазерного луча на фоточувствительный элемент приемника раздается звуковой сигнал (возможна и световая индикация). На корпусе приемника предусмотрена эталонная линия, которую принимают за нуль. Ориентируясь на эту нулевую отметку, можно выровнять положение лазерного луча.

Для удобства работы детектор крепят на нивелирную рейку. Модель RGK LD-8 комплектуется кронштейном, на котором приемник удобно двигать вверх-вниз по рейке.

Рейка

Как говорилось выше, для крепления приемников лазерного излучения используют специальные рейки. Нанесенная на них миллиметровая разметка помогает быстрее привести приемник в нужное положение, а при необходимости — измерить перепады высот. У алюминиевой рейки RGK LR-2 высота 2,5 метра. Для основных работ с лазерным уровнем этого достаточно.

Штатив

С помощью штатива удобнее работать и с лазерным уровнем, и с дальномером. Когда малейшие сотрясения влияют на точность — прибор должен быть надежно закреплен. У большинства геодезических штативов размер резьбы — 5/8 дюйма, однако встречаются и модели с резьбой 1/4 дюйма (RGK F130). В любом случае, перед покупкой не помешает проверить размерность резьбы у своего лазерного прибора.

Рабочую высоту штатива можно регулировать. Наибольшую высоту подъема дает элевационный RGK SH-300 — до 3 метров. Когда требуется выполнить разметку под наклоном (то есть зафиксировать уровень под определенным углом), на помощь приходит штатив с наклоняемой площадкой. Благодаря резьбовому креплению нивелира, прибор не соскользнет.

Штативы, рейки и приемники излучения не входят в стандартную комплектацию измерительной техники RGK . Приобрести их можно в интернет-магазине «220 Вольт», оформив доставку на дом.

Защитные очки от лазерного излучения: характеристика и правила выбора

Для защиты глаз от лазерного излучения необходимо надевать специальные очки. Чтобы подобрать их правильно, при покупке нужно ориентироваться на несколько важных критериев. Также необходимо учитывать предназначение аксессуара.

Характеристика

Защитные лазерные очки – это универсальный прибор, который необходим при работе с приборами, дающими излучение, опасное для глаз. Этот аксессуар выполняет сразу две важные функции.

  1. Лазеры не способны оказывать негативное влияние на кожу и тело человека, но зато могут легко повредить органы зрения. Именно поэтому глаза нуждаются в защите при работе с лазерными приборами. Конечно, очки не являются гарантированной защитой, но создают дополнительный барьер для негативного влияния на хрусталик и сетчатку. Защитная функция – наиболее важная.
  2. Еще одна функция заключается в улучшении видимости лазерного луча. В очки встроены специальные световые фильтры, которые позволяют видеть лазерную линию более отчетливо. Но, следует отметить, что ярко выраженный эффект можно получить только в помещении, на улице эта функция бессильна.

Стоимость аксессуара может быть разной. Этот показатель зависит от компании-производителя, а также некоторых характеристик аксессуара.

Если говорить о бюджетном варианте, то очки обойдутся примерно в 600-700 рублей. Профессиональные и специализированные очки стоят дороже.

При обращении с лазерными очками рекомендуется соблюдать важные меры предосторожности. Они заключаются в следующем:

  • не рекомендуется направлять луч непосредственно на поверхность очков, иначе их можно испортить;
  • нельзя использовать очки для работы с теми диапазонами, для которых они не предназначены;
  • снимать очки во время работы нельзя;
  • нужно прекратить использование поврежденных очков, поскольку они не обеспечивают защиту должного уровня.

Людям, которые имеют проблемы со зрением, перед использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Обзор моделей

Существует множество очков, предназначенных для защиты глаз от излучения. Модели отличаются друг от друга в первую очередь стоимостью и функционалом. Наиболее популярными являются следующие.

  • ADA instruments VISOR RED – недорогой вариант, предназначенный для работы с лазерными нивелирами в помещениях с хорошим освещением. Аксессуар изготовлен из поликарбоната. Есть защита от царапин и запотевания. Стоимость в пределах 400 рублей.

  • Stabila – эта модель предназначена для усиления видимости лазерного луча. Стоимость 1500-1700 рублей.

  • Специализированные очки для защиты от лазерного излучения РОСОМЗ ЗН22-СЗС22 LAZER 22203 – дорогостоящая модель (около 3600 рублей). Их можно отнести к классу профессиональных.

Это лишь самые популярные варианты, представленные в разном ценовом диапазоне. Выбор необходимо осуществлять в зависимости от требований и индивидуальных возможностей.

Выбор

При покупке защитных очков нужно ориентироваться на важные нюансы.

  1. Нужно определить длину волны выходного излучения.
  2. Также важно определиться с такими параметрами: выходная мощность, длительность, частота.
  3. Рассчитать максимальное время выдержки.
  4. Выбрать подходящую форму.

Мощность необходимо определять исходя из деятельности, для осуществления которой приобретается аксессуар. Так, для эпиляции достаточно небольшой мощности, а для резки металла потребуется этот показатель увеличить. Соответственно, чем больше мощность, тем выше будет стоимость.

Обзор очков от лазерного излучения смотрите далее.

Как отремонтировать очки своими руками. Технология лазерной сварки

Очки – необходимый аксессуар, корректирующий зрение. К нему человек привыкает, особенно при постоянном ношении. Многим жалко расставаться с удобной моделью, если оправа неожиданно сломалась. Тонкие легкие оправы хрупкие, часто ломаются при случайных падениях, небрежном обращении, во время занятий спортом, при работе. Ремонт оптики с применением лазерной пайки очков – услуга востребованная, дорогостоящая. Имея лазерную компактную установку небольшой мощности, отремонтировать очки получится самостоятельно. Ремонт оправы смогут произвести многие сварщики, если знать особенности устройства креплений дужек. Оправы различают по видам шарниров. Есть разные варианты фиксации стекол.

Читайте также:  Микро ветрогенератор своими руками

Принцип сварки металлических оправ такой же, как при работе с металлом, только детали в очках меньшего размера, требуют точной работы. Шов лазерной сварки практически невидим. В отличие от склейки, такое соединение не требует дополнительного усиления скрепкой, так как сцепление частей оправы происходит на молекулярном уровне. Получается однородная структура материала. Луч разогревает оправу в ограниченной области, не повреждая остальную поверхность. Для работы с оптикой сварщику необходимо владеть другими навыками ремонта очков.

Оправа очков с флексами

Хуже, если отломилось или треснуло металлическое ушко на рамке или заушнике. Потребуется пайка. Необходимо восстановить или заменить петлю оправы или заушника. Для замены используют латунные булавки, проволоку. Ее приваривают лазером на месте старой, затем зачищают все лишнее мелкой шкуркой, поправляют геометрию детали, вставляют в ушки крепеж. Винтовыми соединениями часто фиксируются стекла – ободок стягивается для плотного прилегания. Такие соединения ремонтируются аналогично. Вместо крепежного винта делают заклепки из цветного металла.

Ремонт флексы оправы очков

Пружинный шарнир ремонтировать сложнее: подвижное ушко при потере винта частично втягивается в дужку, отверстия для винта не совпадают. Возвращать флексу на место удобнее булавкой или пинцетом. Но для вкручивания винта необходимо зафиксировать шарнирный узел в тисках, губки смягчают кожаными или велюровыми прокладками, чтобы не осталось вмятин на оправе. Флексу вытягивают за уступ, расположенный в дужке. Процесс вкручивания винта сложный, нужно одновременно:

  • вытягивать ушко,
  • поддерживать оправу,
  • вставлять в образовавшийся канал винт.

Читайте также: Процесс сварки оптоволокна

Когда ушко надломлено, дужку фиксируют с помощью заклепки. Нагрузка на планку флексы значительная, поэтому спасает только заклепка. Ее устанавливают недалеко от места слома. Соединяемые части просверливаются под латунную булавку 0,3-0,5 мм. Сначала рассверливается заушина (дужка). Разметка наносится так, чтобы отверстие приходилось на центр полоски, торчащей из шарнира рамки. Дрель нужна миниатюрная или ручная, необходимо регулировать давящую нагрузку, иначе сверло сломается. После рамки просверливается крепежная планка. Для нанесения разметки она максимально вставляется в паз дужки. После развальцовки куска булавки дужка нормально сгибается. Отремонтированным аксессуаром снова можно пользоваться. Новое соединение надежное, прослужит долго.

Крепление линзы на леске

Еще одна частая причина поломки очков – дефект лески, поддерживающей стекло в полуободковой раме. Она крепится в фацете, проходящей по всей высоте оправы. Возможные повреждения и методы восстановления очков:

  • леска не повреждена, стекло выпало – леска чуть-чуть разогревается (до 35 градусов), стекло возвращается на прежнее место,
  • леска выпала из фацеты или обломилась у края ободка – поддерживающий стекло фрагмент требует полной замены, для этого используется обычная одножильная рыболовная леска 0,8 мм.

Частая причина поломки очков – дефект лески, поддерживающей стекло в полуободковой раме

Этапы ремонтных работ пластиковой оправы:

  1. фацеты оправы освобождаются от старой лески,
  2. отрезается кусок новой до 10 см,
  3. производится примерка лески, для этого концы слегка заостряются,
  4. если новая леска не проходит в каналы, их рассверливают до нужного диаметра,
  5. после доводки каналов, определения точной длины лески, концы нагреваются паяльником, а затем плотно фиксируются в фацетах.

На металлической оправе стык лески и рамы очков паяют. Припои:

  • для нержавеющих сплавов – хлористый цинк,
  • для цветных – канифоль.

Ремонтируется место дефекта паяльником или лазером.

Ремонт ободка пластмассовой оправы

Трещины на оправе, места разломов устраняются горячим способом. Для разогрева пластика используют паяльник или другой нагревательный прибор, обеспечивающий небольшую зону контакта. Оправы очков можно склеить, но горячий метод соединения надежнее. Вместо клеящих составов используют растворители:

Они способны размягчать термопластичные оправы. После соединения разогретых или размягченных растворителем частей образуется плотный однородный диффузный стык.

Оправы очков можно склеить, но горячий метод соединения надежнее

Ободок металлической оправы

Стекла периодически протирают, при этом нагрузка на ободок возрастает в разы. Разлом металлической держащей дуги устраняется методом фиксации стекла клеевым составом. Клей наносится не только на место слома, а на всю поверхность, контачащей с линзой. Для ремонта чаще используют клей «Контакт», он гарантирует необходимую прочность. Его наносят на обезжиренную поверхность опорной дуги, край линзы. После этого соединение плотно фиксируют, лучше обмотать ремонтируемую часть нитками. Аккуратность нужна во время работы с пластиковыми линзами, их предохраняют от клея скотчем. Стекло с большинством клеевых смесей не взаимодействует.

Читайте также: Что такое форсаж дуги на сварочном инверторе

Заушник оправы очков

Дужки выпускаются трех типов:

  • пластиковые,
  • комбинированные,
  • металлические с покрытой силиконом заушной частью.

Чаще переламываются комбинированные, слабое место – стык пластикового заушника и металлической планки дужки. В этих случаях применимы два метода:

  • лазерной сварки, используют тонкий вольфрамовый игольчатый электрод,
  • клепкой, соединяющей пластины из цветного металла, она крепится с внешней стороны широкого заушника.

Накладка представляет собой металлическую полоску, имеющую два отверстия по краям. Углы пригибаются по форме частей дужки, они фиксируют заушник в одном положении. Клепка производится тонкой медной или латунной проволокой. Накладная плашка обычно подбирается под фактуру металла очков, чтобы она гармонично вписывалась.

Слабое место – стык пластикового заушника и металлической планки дужки

Ремонт очков лазерной сваркой

Горячий метод ремонта проводят специализированные мастерские и частники. Что исправляют методом лазерной сварки очков:

  • петли крепления заушника и рамы,
  • держатели носовых упоров,
  • фиксировать крепежные винты шарнирного и стягивающего соединения,
  • восстанавливать целостность дужек, рамы оправы,
  • ремонтировать пружинки флексы.

Технология ремонта очков лазером предусматривает разогрев в области повреждения поверхности тепловым лучом большой мощности. Он расправляет поверхность до высокой температуры точечно, с большой точностью. Используется вольфрамовый электрод. Установки оснащены подачей инертного газа, обеспечивающего защиту металла от окисления. Сварка предпочтительнее склейки. Преимущества горячего лазерного метода:

  • минимизируется риск повреждения соседних участков,
  • применим для тонкой работы,
  • образуется чистый прочный шов,
  • высокая скорость проведения сварки,
  • не страдает покрытие драгметаллами,
  • нет ограничений по толщине оправы,
  • точная регулировка мощности разогрева.

При сварке титановых очков, оптики из других сплавов подбирают соответствующий припой. Используются аппараты двух видов:

  • газовые (теплоносителем выступает смесь азота, двуокиси азота, гелия),
  • твердотельные (луч генерирует рубиновый стержень, используется защитная атмосфера).

Принцип работы компактных установок такой же, как у больших. Определяющий параметр при выборе оборудования – мощность. Для ремонта очков нужны установки не менее 108 Вт/см2.

Если лазер будет маломощный, соединение получится непрочным, лопнет в месте шва при носке очков.

Основные меры безопасности при ремонтной работе:

  • избегать попадания греющего луча на кожу,
  • не направлять лазер на воспламеняющиеся предметы, чтобы исключить риск пожаров,
  • не оставлять оборудование включенным после сварки.

Уход за очками

Людям, пользующимися очками, рекомендовано соблюдать несколько основных правил, снижающих риск повреждения оправы:

  • чтобы исключить случайные падения очков при ограниченном пользовании (дальнозоркости), носить их нужно не в кармане или сумке, а на шее, их крепят специальным шнуром,
  • необходимо снимать очки перед снятием одежды,
  • транспортировать очки в жестком футляре, так снижается риск «узких» мест: носовой перемычки, шарниров,
  • сразу складывать дужки параллельно рамке,
  • своевременно подкручивать винты в шарнирных узлах,
  • при мытье, протирке стекол держать очки за рамку.
Читайте также:  Обшить деревянную баню снаружи профнастилом своими руками

Соблюдая меры предосторожности, удастся сохранить любимый аксессуар. Если они все-таки сломаются, их ремонт можно сделать самостоятельно, без обращения в центры оптики.

Очки для работы с лазером

Наверное ни для кого не секрет, что воздействие лазерного излучения может нанести значительный ущерб глазам в виде ожогов и прямого повреждения сетчатки. Как только достаточно большая часть сетчатки повреждена или зрительный нерв облучен, потеря зрения, ограничивающая человека во многих аспектах жизни, становится очевидной. Одна из причин, по которой лазеры настолько опасны заключается в том, что их свет коллимируется в небольшой луч, в отличие от других источников света, таких как лампочки или солнце — здесь энергия рассеивается на большие площади.

Определение класса лазера основано на учете его выходной энергии (мощности) и предельно допустимых уровней при однократном воздействии генерируемого излучения. По степени опасности генерируемого излучения лазеры подразделяются на четыре класса.

Классификация лазеров

Лазер класс 1

Лазер класс 2

Лазер класс 3

Лазер класс 4

4 класс , лазерные устройства представляющие значительную опасность для кожи и опасность рассеянного отражения. К таким лазерам относятся УФ-(200-400 нм) и дальнего ИК-диапазонов (1,4 мкм – 1 мм), лазеры видимого (400-700 нм) и ближнего ИК-диапазонов (700-1400 нм) со средней мощностью более 0,5 Вт при tmax>0,25 с или дозой облучения более 10 Дж/см2; к таким лазерам также относят лазеры, у которых во время их работы могут возникать диффузные отражения излучения, превышающие предельные значения. Фактически, все хирургические лазеры и лазеры для обработки материалов, использующиеся для сварки и резки, если они не закрыты защитной оболочкой, относятся к классу 4. Все лазеры со средней выходной мощностью более 0.5 W также относятся к классу 4.

Если более мощный лазер класса 3 или 4 полностью закрыт защитной оболочкой, преграждающей путь опасной лучистой энергии, то вся система может быть отнесена к классу 1. Более опасный лазер внутри корпуса называется встроенным лазером. Лазерные устройства, которые могут работать на нескольких длинах волн, классифицируются по длинам волн, на которых можно ожидать наибольшую опасность.

Защитные очки для работы с лазером

Почему повреждается зрение? Как известно все лазерные лучи несут энергию и тепло, и чем мощнее луч света, тем больше тепла он передает и соответственно нагревают сетчатку и роговицу. Также не стоит забывать о длительности импульса, чем он короче, тем лазер опаснее. Короткие, сфокусированные лучи света проходят через роговицу, радужку и хрусталик, который фокусирует свет еще больше. Сформированный луч поражает крошечное пятно на вашей сетчатке и разрушает клетки фоторецептора. Лазерные лучи, как правило, ближе к синему или ультрафиолетовому спектру вызывают повреждение фотохимических реакций в рецепторах сетчатки, а хрусталик поглощая лазерный луч с длиной волны менее 400 нанометров, что приводит к риску возникновения катаракты. Если говорить о инфракрасных лазерных лучах, то такой луч может повредить Ваш глаз, даже не вызывая рефлекс моргания из-за отсутствия цвета.

Вред лазерного луча, прошедшего через глаз может быть также очень большим из-за оптического усиления. То есть, если до попадания в глаз излучение составляло от 1 мВт/см2, то после попадания в глаза и к моменту достижения сетчатки значение излучения увеличится до 100 мВт/см2, что приведет к термическому ожогу глаза и нарушению охлаждающей функции сосудов сетчатки. В результате такого термического воздействия может произойти кровоизлияние в стекловидное тело и последующее повреждение кровеносных сосудов. Не смотря на то, что сетчатка может восстановиться от незначительных повреждений, поражения могут привести к временной или постоянной потере остроты зрения или к полной слепоте. классификация лазеров

Защита глаз от лазера

Очки должны быть прозрачными в диапазоне 400-700 нм, чтобы тот, кто их носит, мог видеть сквозь них и работать, но чем больше участков спектра должно быть блокировано, отфильтровано такими очками, тем менее прозрачными и приемлемыми для пользователя они делаются. Пик чувствительности глаза приходится на 530-550 нм, и чем ближе к этому интервалу подходит длина волны, которую нужно перекрыть, тем более темными становятся очки. Способ обойти эту принципиальную трудность ещё не придуман, и потому пользователям, работающим с различными лазерными источниками излучения, приходится запасаться не одними, а целым набором защитных очков, чтобы на любой используемой длине волны обеспечить баланс между надёжной защитой от лазерного излучения и хорошей прозрачностью используемых очков в видимом диапазоне.

Повышение мощности используемых лазеров является ещё одной «головной болью» для производителей защитных очков, но на практике безопасность для персонала обеспечивается обычно полным экранированием мощного лазера, переводом его в Класс 1.

Защитные очки делятся по диапазонам длины волны света, который они отфильтровывают. А именно 190-366nm — Ультрафиолетовый свет, 405 — Фиолетовый свет, 445-450 — Синий свет, 532 — Зелёный, 635-650 — Красный, 780-1064 и более — Инфракрасный свет. У некоторых очков такой диапазон защиты может быть один, как например у оранжевых(190-540nm), это значит, что они защищают и от ультрафиолетового, фиолетового, синего и зелёного света. Так же бывают и очки с двойным защитным диапазоном, например у очков чайного цвета диапазон раздваивается на 200-540nm и 800-1700nm. Это означает что их действие распространяется на синий, зелёный и свет инфракрасного лазера, что может быть полезно если у вас есть несколько различных лазеров. классификация лазеров

Ещё одним параметром очков является их оптическая плотность (OD-Optical density) ,бывает она OD4, OD5, OD5+, OD7, у каждых очков существует свой график распределения плотности по разным длинам волн, то есть у одних очков может быть разная оптическая плотность для разного света. Одни и те же защитные очки, могут к примеру иметь плотность OD5+ для синего света, но для зелёного OD4.

Важным аспектом лазерных защитных очков является оптическая плотность. Это в основном, насколько сильны очки. Чем сильнее ваш лазерный луч, тем выше OD оно требует, чтобы ваши глаза были в безопасности. Однако энергия пучка не является единственной переменной, которая влияет на OD.

Из всего сказанного выше можно сделать один единственный вывод: мы — обладатели всего одной пары глаз и в наших интересах продлить их целостность и здоровье как можно дольше. Поэтому не пренебрегаем самым простым правилом безопасности — не смотреть на лазерный луч. Если уж очень хочется, или в этом есть необходимость, то в этом случае предлагаем Вам прибегнуть к выбору защитных очков. Кстати, так как компания Gistroy заботится о безопасности Вашего зрения, в комплекте с каждым приобретенным гравером в обязательном порядке идут очки, а во всех моделях, а также предусмотрены защитные шиберы для гашения лазерного излучения.

Источник

Оцените статью
Своими руками