4.1 Сущность дозиметрического контроля лазерного излучения заключается в измерении энергетических параметров лазерного излучения в заданной точке пространства и сравнении полученных значений с соответствующими значениями ПДУ, установленными в соответствии с Санитарными нормами и правилами [1].
4.2 Значения ПДУ определяют с учетом следующих параметров лазерного излучения:
- длина волны лазерного излучения (нм, мкм);
- длительность воздействия непрерывного лазерного излучения (с);
- длительность воздействия импульсно-модулированного лазерного излучения (с);
- длительность воздействия серии импульсов лазерного излучения (с);
- длительность импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения (с);
- частота повторения импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения (Гц);
- количество импульсов импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульсов серии импульсов лазерного излучения, поступивших за время контроля, (имп).
При определении ПДУ в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм учитывают также угловой размер (рад) источника лазерного излучения по отношению к точке контроля.
4.3 Дозиметрический контроль лазерного излучения проводится для лазерных установок II-IV классов по степени опасности генерируемого излучения в соответствии с Санитарными нормами и правилами [1].
4.4 Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность проведения предупредительного и индивидуального дозиметрического контроля лазерного излучения.
4.5 Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность дозиметрического контроля непрерывного, импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и серий импульсов лазерного излучения.
4.6 Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность дозиметрического контроля следующих видов лазерного излучения:
- лазерное излучение, зеркально отраженное от гладкой поверхности (далее - зеркально отраженное излучение);
- лазерное излучение, диффузно отраженное от шероховатой поверхности (далее - диффузно отраженное излучение);
- лазерное излучение, рассеянное при прохождении лазерного пучка через различные рассеивающие объекты и среды (далее - рассеянное излучение).
4.7 Методы дозиметрического контроля лазерного излучения должны обеспечивать возможность дозиметрического контроля лазерного излучения в спектральных диапазонах:
- от 180 до 380 нм (от 0,18 до 0,38 мкм) - спектральный диапазон 1;
- от 380 до 1400 нм (от 0,38 до 1,40 мкм) - спектральный диапазон 2;
- от 1400 до 10 нм (от 1,40 до 100,00 мкм) - спектральный диапазон 3.
4.8 Методы дозиметрического контроля должны обеспечивать в общем случае возможность измерения в точке контроля следующих энергетических параметров лазерного излучения:
- энергетическую экспозицию от импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и от импульса серии импульсов лазерного излучения, , Дж/м (Дж/см);
- энергетическую экспозицию от серии импульсов лазерного излучения, , Дж/м (Дж/см);
- максимальную за время контроля энергетическую экспозицию от импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и от импульса серии импульсов лазерного излучения, , Дж/м (Дж/см);
- суммарную за время контроля энергетическую экспозицию от импульсного и импульсно-модулированного лазерных излучений, , Дж/м (Дж/см);
- энергию импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульса серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру, (Дж);
- энергию серии импульсов лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру, (Дж);
- максимальную за время контроля энергию импульса импульсного, импульсно-модулированного лазерных излучений и импульса серии импульсов лазерного излучения, прошедших через ограничивающую апертуру, (Дж);