DSCN3994 (4)

DSCN3994 (4)



■    technologia materiałów.

■    precyzyjne pomiary długości i odległości.

■    pomiary 'lopnia zunieezyszeze-niii atmosfery.

■    zapis i odtwarzanie dźwięków i obrazów, holografia, telekomunikacjo. medycyna i biologia.

Działanie biologiczne promieniowania laserowego jest ściśle uzależnione od właściwości fizycznych danej tkanki i parametrów padającego promieniowania (długości fali i gęstości mocy). Wiązka promieniowania laserowego w momencie zetknięcia z materią ożywioną ulega podziałowi na część:

■    odbitą.

■    rozproszoną.

■    pochłoniętą,

■    przechodzącą.

Podstawową rolę w medycynie odgrywają wiązki pochłonięta i przechodząca. które wywołają efekty termiczne i ogrzanie i odparowanie tkanki) om nieliniowe (powstawanie fal mechanicznych i procesów fotochemie/-aych i.

Zastosowanie laserów w medycynie: aj terapia - np. naświetlanie i resek

cja tkanek dotkniętych zmitmani nowotworowymi, usuwanie zatorów w układzie krążenia, kruszenie kiimieni dróg moczowych, usuwanie tatuaży, łączenie przerwanych naczyń krwionośnych;

U) diagnostyka - np. określanie rozmiaru nowotworu, badanie wad rcfrnkcji oka. obserwacja wnętrza układu pokarmowego i moczowego. Działanie szkodliwe promieniowania laserowego - niebezpieczne skałki wywołuje głównie działająca bezpośrednio wiązka laserowa o dużej gęstości mocy ora/ światło emitowane przez lampy błyskowe i obiekty napromieniowane. Najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania laserowego jest oko. Pr/y przekroczeniu gęstości energii lub mocy bezpiecznej dla oka (ID* J/ern*’ i 10" W/Cnt?j dochodzi dó uszkodzenia nabłonka sial* kówki, w cięższych przypadkach powstają pęcherzyki pary i krwotoki w obrębie zniszczonej tkanki.

Działania ochronne polegają na używaniu okularów ochronnych (są to dwie płytki - odbijająca i pochłaniająca -• oddzielone warstwą powietrza).

Tao. *-22- PodMf -3i ctottromagnatycznycft na zakresy - wg dfugodć) fali

r»ie etoktromagnoiyczne

Długość tott

******

di>30QMB

rodW

10 knv-4L3 on

ywiMw rnwwM

0^cm-7e0nm

7fi0 nm-aoo fto

*****

400 fłw-0.1 nm

******

400 nm-oao w>

320 nm-370 rai'

270 nirtrOfj

pmmmmmm

ro nm-0.001 nm,

4.10.8. Oświetlenie

Promieniowanie słoneczne dzielimy na zakresy, w zależności od długości fali (tabela 4.22).

Oko ludzkie najlepiej reaguje na promieniowanie świetlne o barwie zic-lono-żóhej o długości fali 555 om.

Teraz zostaną omówione podstawowe pojęcia i jednostki świetlne

Strumień świetlny - ilość energii promienistej, jaką źródło światła wysyła w jednostce czasu w postaci promieniowania widzialnego.

Jednostką strumienia świetlnego jest lumen [Im] - jest to strumień świetlny wypromieniowany przez ciało doskonale czarne.

.Jasność (blaski - stosunek natężenia świniła wysyłanego w danym kierunku do pola powierzchni Świecącej,

Jednostką blasku jest stilb <sb) -jest to jasność równomiernie świecącej powierzchni wysyłającej w prostopadłym do niej kierunku / każdego cm' światło o natężeniu I kandeli.

Natężenie oświetlenia - ilość światła padającego na daną powierzchnię (Stosunek strumienia świetlnego do powierzchni !nvj, na jaką strumień ten pada.

Jednostką natężenia oświetlenia jest lux |lx) - natężenie oświetlenia powierzchni I m5 przy padaniu na nią strumienia świetlnego o wartości I lumenu.

Natężenie źródła światlii ilość energii świetlnej wysyłanej prze* źródło światła w ciągu I sekundy.

Jednostką natężenia źródła światła je>t kandela |cd| - ilość światła wysyłana prostopadle do danej powierzchni przez powierzchnię równą 1/60 cm*’ pokrytą tlenkiem toru I ogrzaną do temperatury topnienia platyny w ciągu I sekundy.

Odrębną kwestią, którą należy omówić, są warunki widzenia.

Dokładność widzenia, czyli zdolność do rozróżniania przedmiotów jest uzależniona od:

■    wielkości oglądanego przedmiotu.

■    jego odległości od oka,

■    jakości wzroku,

■    położeniu przedmiotu w polu widzenia (najlepsze warunki występują, gdy przedmiot znajduje się w środku pola widzenia),

■    natężenia oświetleniu powierzchni oglądanego przedmiotu (najlepsza dokładność widzenia przy ok. 1000 IX): od natężenia oświetlenia zależy także szybkość spostrzegania - odwrotność czasu potrzebnego do odtworzenia w świadomości obrazo przedmiotu od chwili skierowania na niego wzroku.

■    kontrolowości przedmiotów - im oglądane przedmioty występują bardziej kontrastowo w stosunku do tła. tym większa jol dokładność widaraaa.

■    warunków oświetlenia.

Naturalny system oświetleniowy

składa się z bezpośredniego promieniowaniu słońca o określonym kącie padania oraz t rozproszonego -tulatf.i nieba. Zależnie od lokalizacji otworów świetlnych w tym systemie rozróżniamy oświetlenie: boczne, górne i mieszone (tj. boczno-garnę i*'.

- Oświetlenie boczne z zastosowa niem typowych oiworow okiennych.

" (Ho MA« jm te-w ar I-O •    wwlmra

* uUm właMM* mowObOb


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zjawisko dyfrakcji można wykorzystać do bardzo precyzyjnych pomiarów długości fali światła przy znan
Materiały?gła koniec1 5. Wytrzymałość na ściskanie Cecha Pomiar 1 2 3 4 długość lu
1tom102 5. MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTROTECHNICZNE206 określone źródło ognia, jak i pomiar długości na j
3.3.2.    Technologia pomiaru długości w osnowach podziemnych z wykorzystaniem taśm
materiałycw6 8 przypadkowych błędów pomiarowych związanych ap* t pomiarem długości próbki, dumie mcm
Zdjęcie1211 PRZYKŁAD: Dokonano 200 pomiarów długości wałeczków łożyskowych o wymiarze nominalnym 25

img186 (10) 186 d) balmierze ćwuobr&2Dwe. Zasadniczym przeznaczeniem tyci: instrumentów są pomia
img043 2.2. łOłdlAHY DŁUGOŚCI Przez pojęcie pomiarów długości rozumiemy w geodezji porównanie ozna-c
img045 Pizy pomiarze długości taśmą używamy kompletu szpilek. Irys. 45) lub wckaźnikóY; (rys. 46) i

więcej podobnych podstron