Доступные стандартные виды измерений для учебного комплекса «Лазерная безопасность и классификация» серии CA-111×

Доступные стандартные виды измерений для учебного комплекса «Лазерная безопасность и классификация» серии CA-111×

Описание

  • Изучение характеристик импульсных и непрерывных лазеров и LED диодов различных длин волн: Измерение мощности: такие значения, как средняя мощность, пиковая мощность или плотность мощности определяются путем измерения с помощью измерителя мощности и осциллографа. Для измерения диаметра пучка используется штангенциркуль с низким коэффициентом отражения.

Определение расходимости пучка: лазерные источники характеризуются различной расходимостью, которая измеряется с помощью штангенциркуля или фотодетектора на шарнире на оптическом рельсе.

Изучение характеристик импульсных и непрерывных лазеров и диодов различных длин волн

  • Определение ПДУ облучения: Для лазерных источников значения ПДУ облучению определяются согласно расчетам и таблицам значений, как показано ниже. Оценивается разница в расчетах для непрерывного и импульсного типов лазеров. Влияние оптических инструментов на значение ПДУ облучения демонстрируется с помощью линз и телескопов.

Определение ПДУ облучения

  • ДМБР до лазерного источника: Демонстрация и выполнение необходимых расчетов для определения необходимого безопасного расстояния для прямого или рассеянного света различных лазерных источников. Рассчитываются безопасные расстояния для человеческого глаза и кожи.

ДМБР до лазерного источника 

  • Классификация лазеров по классам безопасности: В зависимости от выходной мощности и длины волны пять источников света классифицируются в соответствии с международными стандартами лазерной безопасности.

Классификация лазеров по классам безопасности

  • Изменение класса безопасности лазера: Изменение класса безопасности лазера может быть осуществлено одним из следующих способов: изменение диаметра пучка за расчет его расширения; введение цветного или нейтрального фильтра в оптический путь лазера; усечение лазерного пучка диафрагмой.

В базовой версии возможно расширение пучка. В расширенную версию входят расширитель пучка и фильтры. В полной версии возможны все три метода изменения.

Изменение класса безопасности лазера

  • Отражение и рассеяние лазерного пучка: Используется элемент для отклонения пучка с зеркалом и рассеивающим диском на шарнире. В ходе эксперимента измеряется конус пучка отраженного и рассеянного света и оценивается опасность рассеянного света. В зависимости от рассеивающей или отражающей поверхности регистрируются профили рассеяния идеально и частично отраженного или полностью рассеянного света.

Отражение и рассеяние лазерного пучка

  • Имитация повреждения сетчатки глаза (только расширенная и полная версии): На оптическом пути лазерного пучка устанавливается модель глаза. С помощью линзы производится фокусировка лазерного пучка на сетчатку. Тепловое повреждение сетчатки наглядно демонстрируется с помощью ИК-лазера.

Имитация повреждения сетчатки глаза

  • Анализ характеристик трех видов защитных лазерных очков (только расширенная и полная версии): Защитные лазерные очки тестируются с различными лазерными источниками в отношении следующих действий и параметров: блокировка света на разных длинах волн; значение поглощения/оптическая плотность. По результатам эксперимента обсуждаются классы защитных лазерных очков.

Анализ характеристик трех видов защитных лазерных очков

Другие приборы раздела «Основы оптики»Все приборы раздела
  • Оптическая плита (600 × 400 мм, ≈ 18 кг) с двумя воздушными подушками, включая насос для гашения вибраций
  • Оптический рельс со шкалой, 500 мм, 300 мм
  • Зеленый лазер (532 нм, 5 мВт) в регулируемом по θ, ϕ держателе
  • Источник питания лазера LSC 2000 с функцией удаленного затвора (не показан)
  • Модуль для расширения пучка с двумя взаимозаменяемыми двояковогнутыми линзами (f = -5 мм и f = -10 мм) в держателе
  • Оптический рельс со шкалой, 500 мм
  • Лазерный источник (808 нм, 100 мВт) со стабилизацией температуры во вращающемся по XY держателе
  • LDS 1200 контроллер лазерного диода
  • PIN-фотодетектор в держателе
  • Набор соединительных кабелей (не показан)
  • ИК визуализатор 800 – 1600 нм (не показан)
  • Руководство пользователя (не показано)
  • Усиленный оптический рельс со шкалой, 1000 мм
  • Тестовый He-Ne лазер в держателе с источником питания
  • Расширитель пучка в регулируемом по XY держателе
  • Фотодетектор в держателе
  • Регулируемый держатель лазерного зеркала с ручным линейным приводом и набор зеркал (r = 75 мм, r = 100 мм, плоское)
  • Оптический рельс со шкалой, 1000 мм
  • Лампа накаливания
  • Источник питания для лампы
  • Цифровой вольтметр
  • Экран с регулируемой диафрагмой
  • Модулятор света с управляющей электроникой
  • Широкополосный фотодетектор
  • Двухканальный осциллограф (не показан)
  • Оптическая плита с 7 оптическими рельсами для компонентов комплекса
  • Импульсный источник лазерного излучения (1535 нм) с контроллером PLPS 1000
  • Источник лазерного излучения (532 нм) с контроллером LSC 2000
  • Элемент для отклонения пучка в держателе
  • Аттенюаторы для ослабления излучения в держателе